摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-18页 |
第一章 绪论 | 第18-35页 |
·引言 | 第18-19页 |
·燃料电池基础 | 第19-20页 |
·燃料电池简介 | 第19页 |
·燃料电池的类型 | 第19-20页 |
·直接甲酸燃料电池 | 第20-24页 |
·直接甲酸燃料电池优势 | 第20-21页 |
·直接甲酸燃料电池的热力学和动力学分析 | 第21-22页 |
·直接甲酸燃料电池的反应机理 | 第22-23页 |
·直接甲酸燃料电池阳极催化剂研究现状 | 第23-24页 |
·催化剂中金属与载体的关系 | 第24-27页 |
·载体效应 | 第24-25页 |
·结构敏感与非敏感反应 | 第25页 |
·金属形貌的影响 | 第25-27页 |
·DFAFC 催化剂碳载体材料研究 | 第27-28页 |
·石墨烯(Graphene)的研究 | 第28-33页 |
·石墨烯的制备 | 第29-31页 |
·石墨烯的功能化 | 第31-33页 |
·本工作的研究意义和内容 | 第33-35页 |
第二章 技术路线、材料表征及电化学测试技术 | 第35-43页 |
·技术路线 | 第35-36页 |
·实验仪器 | 第36-37页 |
·实验试剂 | 第37-38页 |
·材料的结构表征 | 第38-41页 |
·X-射线衍射(XRD)分析 | 第38页 |
·扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第38页 |
·透射电子显微镜(TEM)分析 | 第38-39页 |
·原子力显微镜分析(AFM) | 第39页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第39页 |
·拉曼光谱分析(Raman 光谱) | 第39-40页 |
·X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第40页 |
·双电测四探针测试仪 | 第40页 |
·电感耦合等离子体(ICP)光谱仪 | 第40页 |
·热重分析仪(TGA) | 第40-41页 |
·电化学测试技术 | 第41-43页 |
·循环伏安法 | 第41页 |
·计时电流法 | 第41页 |
·计时电位法 | 第41-42页 |
·交流阻抗法 | 第42-43页 |
第三章 功能化石墨烯的制备及其负载钯催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第43-66页 |
·石墨烯的制备及其负载钯催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第43-56页 |
·引言 | 第43-44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-55页 |
·本节小结 | 第55-56页 |
·氨苯基功能化石墨烯的制备及其负载钯催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第56-66页 |
·引言 | 第56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·结果与讨论 | 第58-64页 |
·本节小结 | 第64-66页 |
第四章 石墨烯-多壁碳纳米管/聚吡咯复合物的制备及其负载钯催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第66-94页 |
·石墨烯-多壁碳纳米管复合物的制备及其负载钯催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第66-80页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·结果与讨论 | 第68-78页 |
·本节小结 | 第78-80页 |
·聚吡咯-石墨烯复合物的制备及其负载钯催化剂对甲酸的电催化性能研究 | 第80-94页 |
·引言 | 第80页 |
·实验部分 | 第80-82页 |
·结果与讨论 | 第82-93页 |
·本节小结 | 第93-94页 |
第五章 石墨烯负载高分散钯纳米颗粒/纳米枝晶催化剂及其对甲酸的电催化氧化 | 第94-117页 |
·石墨烯负载高分散钯纳米颗粒催化剂及其对甲酸的电催化氧化 | 第94-110页 |
·引言 | 第94页 |
·实验部分 | 第94-96页 |
·结果与讨论 | 第96-108页 |
·本节小结 | 第108-110页 |
·石墨烯负载钯纳米枝晶催化剂及其对甲酸的电催化氧化 | 第110-117页 |
·引言 | 第110页 |
·实验部分 | 第110-112页 |
·结果与讨论 | 第112-115页 |
·本节小结 | 第115-117页 |
第六章 石墨烯负载高分散钯纳米方块催化剂及其对甲酸的电催化氧化 | 第117-131页 |
·引言 | 第117页 |
·实验部分 | 第117-119页 |
·结果与讨论 | 第119-130页 |
·本章小结 | 第130-131页 |
第七章 全文总结 | 第131-134页 |
·结论 | 第131-132页 |
·创新点 | 第132-133页 |
·工作展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第149-151页 |