摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 质子交换膜燃料电池 | 第14-17页 |
1.1.1 质子交换膜燃料电池工作原理 | 第14-16页 |
1.1.2 质子交换膜燃料电池研究现状 | 第16-17页 |
1.1.3 质子交换膜燃料电池阴极反应及反应原理 | 第17页 |
1.2 质子交换膜燃料电池阴极催化剂概述及其研究进展 | 第17-26页 |
1.2.1 Pt基催化剂 | 第18-21页 |
1.2.1.1 Pt/C催化剂 | 第18-19页 |
1.2.1.2 Pt-M/C合金催化剂 | 第19-21页 |
1.2.2 非Pt催化剂 | 第21-26页 |
1.2.2.1 Pd基催化剂 | 第21-22页 |
1.2.2.2 过渡金属化合物催化剂 | 第22-24页 |
1.2.2.3 杂原子掺杂碳载催化剂 | 第24-25页 |
1.2.2.4 其它材料催化剂 | 第25-26页 |
1.3 碳载材料 | 第26-27页 |
1.4 本文研究思路及意义 | 第27-28页 |
参考文献 | 第28-39页 |
第二章 实验部分 | 第39-47页 |
2.1 主要实验药品和仪器 | 第39-40页 |
2.1.1 实验药品和试剂 | 第39-40页 |
2.1.2 实验仪器 | 第40页 |
2.2 催化剂物理表征 | 第40-42页 |
2.2.1 X-射线粉末衍射仪(XRD) | 第40-41页 |
2.2.2 X-射线光电子能谱(XPS) | 第41页 |
2.2.3 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第41页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第41页 |
2.2.5 比表面积和孔径分布表征 | 第41-42页 |
2.2.6 热重分析(TG) | 第42页 |
2.2.7 电感耦合等离子光谱仪(ICP-AES) | 第42页 |
2.3 催化剂电化学性能表征 | 第42-44页 |
2.3.1 催化剂浆料配制 | 第43-44页 |
2.3.1.1 碳载PtNi合金催化剂浆料配制 | 第43页 |
2.3.1.2 Fe/N/C催化剂浆料配制 | 第43-44页 |
2.3.2 阴极氧还原测试 | 第44页 |
2.4 单电池表征 | 第44-47页 |
2.4.1 MEA制备 | 第44-45页 |
2.4.2 单电池测试 | 第45-47页 |
第三章 微波法制备碳载PtNi合金催化剂的研究 | 第47-63页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 碳载PtNi阴极催化剂的制备 | 第48-49页 |
3.3 碳载PtNi阴极催化剂的物理表征 | 第49-54页 |
3.3.1 扫描电镜(SEM)透射电镜(TEM)分析 | 第49-51页 |
3.3.2 催化剂XRD及XPS表征 | 第51-53页 |
3.3.3 包覆处理前后TEM对比分析 | 第53-54页 |
3.4 碳载PtNi阴极催化剂的电化学性能表征 | 第54-58页 |
3.4.1 不同比例Ni对碳载阴极催化剂性能的影响 | 第54-55页 |
3.4.2 包覆处理对PtNi催化剂氧还原稳定性影响分析 | 第55-57页 |
3.4.3 稳定性测试前后质量活性及ECSA对比分析 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
第四章 三聚氰胺甲醛树脂废弃物制备Fe/N/C催化剂研究 | 第63-81页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 Fe/N/C阴极催化剂的制备 | 第64-66页 |
4.3 Fe/N/C阴极催化剂的物理表征 | 第66-71页 |
4.3.1 比表面积和孔径分布分析 | 第66-67页 |
4.3.2 催化剂XRD和XPS分析 | 第67-70页 |
4.3.3 扫描电镜(SEM)透射电镜(TEM)分析 | 第70-71页 |
4.4 Fe/N/C阴极催化剂的电化学性能表征 | 第71-75页 |
4.4.1 不同Fe含量对碳载阴极催化剂氧还原性能的影响 | 第71-73页 |
4.4.2 不同烧结条件对碳载阴极催化剂氧还原性能的影响 | 第73-74页 |
4.4.3 碳载阴极催化剂单电池表征 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
第五章 总结展望 | 第81-83页 |
硕士期间发表的论文及奖励 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |