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双金属纳米材料的制备及催化性能研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 金属纳米材料概述第12-15页
    1.2 金属纳米合金及金属纳米复合物的主要制备方法第15-21页
        1.2.1 化学还原法第15-17页
        1.2.2 水热法和溶剂热法第17页
        1.2.3 热解法第17-18页
        1.2.4 晶种法第18-19页
        1.2.5 模板法第19-20页
        1.2.6 微乳液法第20-21页
    1.3 双金属纳米材料的结构与催化性能第21-23页
    1.4 本论文研究的主要内容第23-24页
    参考文献第24-31页
第二章 Cu-Ag双金属纳米复合物的制备及催化性能研究第31-55页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 试剂与设备第32-33页
            2.2.1.1 实验试剂第32-33页
            2.2.1.2 实验设备第33页
        2.2.2 实验方法第33-35页
            2.2.2.1 XC-72R炭载体的预处理第33页
            2.2.2.2 Cu-Ag双金属纳米复合物及单金属纳米粒子的制备第33-34页
            2.2.2.3 Cu-Ag双金属纳米复合物及单金属纳米粒子的物理化学表征第34-35页
                2.2.2.3.1 UV-vis第34页
                2.2.2.3.2 XRD第34页
                2.2.2.3.3 HRTEM第34页
                2.2.2.3.4 XPS第34页
                2.2.2.3.5 电化学CV测试第34-35页
            2.2.2.4 Cu-Ag双金属纳米复合物和单金属纳米粒子对4-NP还原反应的活性测试第35页
    2.3 结果与讨论第35-50页
        2.3.1 Cu-Ag双金属纳米复合物及单金属纳米粒子的结构表征第35-42页
            2.3.1.1 XRD第35-37页
            2.3.1.2 UV-vis第37-39页
            2.3.1.3 HRTEM第39-41页
            2.3.1.4 XPS第41-42页
        2.3.2 Cu-Ag双金属纳米复合物和单金属Cu、Ag纳米粒子的生成过程研究第42-44页
        2.3.3 Cu-Ag双金属纳米复合物和单金属Cu、Ag纳米粒子对4-NP还原反应的性能研究第44-46页
        2.3.4 Cu和Ag之间相互作用的研究第46-50页
            2.3.4.1 机械混合的单金属Cu、Ag纳米粒子对4-NP还原反应的性能研究第46-47页
            2.3.4.2 Cu-Ag双金属纳米复合物和单金属Cu、Ag纳米粒子的电化学性能研究第47-50页
        2.3.5 Cu-Ag双金属纳米复合物催化4-NP还原反应的机理推测第50页
    2.4 本章小结第50-51页
    参考文献第51-55页
第三章 Ag-Pd双金属纳米合金的制备及催化性能研究第55-81页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 试剂与设备第56页
            3.2.1.1 实验试剂第56页
            3.2.1.2 实验设备第56页
        3.2.2 实验方法第56-60页
            3.2.2.1 Ag-Pd双金属纳米合金的制备第56-57页
            3.2.2.2 Ag-Pd双金属纳米合金的表征第57-58页
                3.2.2.2.1 UV-vis第57页
                3.2.2.2.2 XRD第57页
                3.2.2.2.3 HRTEM第57页
                3.2.2.2.4 XPS第57页
                3.2.2.2.5 电化学测试第57-58页
            3.2.2.3 Ag-Pd双金属纳米合金对4-NP还原反应的催化性能测试第58页
            3.2.2.4 Ag-Pd双金属纳米合金对甲醇电催化氧化的催化性能测试第58-60页
                3.2.2.4.1 CO溶出伏安法(CO Stripping)第58-59页
                3.2.2.4.2 循环伏安法(CV)第59页
                3.2.2.4.3 线性扫描伏安法(LSV)第59页
                3.2.2.4.4 电流-时间曲线(I-t)第59-60页
    3.3 结果与讨论第60-78页
        3.3.1 Ag-Pd双金属纳米合金的结构表征第60-63页
            3.3.1.1 XRD第60-61页
            3.3.1.2 UV-vis第61-62页
            3.3.1.3 HRTEM第62-63页
        3.3.2 单金属Ag、Pd纳米粒子和Ag-Pd双金属纳米合金的生成过程研究第63-67页
        3.3.3 Ag-Pd双金属纳米合金对4-NP还原反应的性能研究及讨论第67-70页
            3.3.3.1 不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金对4-NP还原反应性能研究第67-68页
            3.3.3.2 机械混合的Ag、Pd纳米粒子对4-NP还原反应性能研究第68-70页
        3.3.4 Ag-Pd双金属纳米合金对甲醇电催化氧化的催化性能研究及讨论第70-76页
            3.3.4.1 单金属Ag、Pd和不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金在酸性条件下的CV测试第70页
            3.3.4.2 单金属Pd和不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金的CO Stripping测试第70-74页
            3.3.4.3 Pd纳米粒子和不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金对于碱性甲醇电催化氧化反应的活性研究第74-75页
            3.3.4.4 Pd纳米粒子和不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金对于碱性甲醇溶液中的LSV测试第75-76页
            3.3.4.5 Pd纳米粒子和不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金的稳定性研究第76页
        3.3.5 Ag-Pd合金具有较高催化性能的原因第76-78页
            3.3.5.1 XPS第76-77页
            3.3.5.2 单金属Ag、Pd纳米粒子和不同组成的Ag-Pd双金属纳米合金在酸性、碱性条件下的电化学性质研究第77-78页
    3.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-81页
总结与展望第81-82页
已发表的学术论文及研究成果第82-83页
致谢第83-84页

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