首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

高活性Pd基纳米复合催化材料的制备及其电催化性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 负载型贵金属纳米复合催化材料概述第13-16页
        1.1.1 贵金属纳米粒子概述第13-14页
        1.1.2 贵金属纳米复合催化剂载体材料概述第14页
        1.1.3 石墨烯、碳纳米管新型载体材料概述第14-15页
        1.1.4 石墨烯、碳纳米管负载贵金属Pd纳米复合材料概述第15-16页
    1.2 负载型贵金属纳米复合催化材料的制备第16-19页
        1.2.1 电化学沉积法第16-17页
        1.2.2 液相还原法第17页
        1.2.3 自还原法第17-18页
        1.2.4 物理方法第18页
        1.2.5 载体材料改性分散法第18-19页
    1.3 负载型贵金属纳米复合催化材料的应用第19-21页
        1.3.1 燃料电池第19-20页
        1.3.2 多相催化第20页
        1.3.3 化学/生物传感第20-21页
    1.4 本课题选择的意义和内容第21-23页
第二章 壳聚糖功能化碳纳米管负载Pd纳米粒子及其甲醇电氧化催化性能研究第23-34页
    2.1 前言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验药品第24-25页
        2.2.2 实验仪器第25页
        2.2.3 实验所需溶液第25页
        2.2.4 催化剂与电极的制备第25-26页
        2.2.5 催化剂形貌与结构表征及甲醇电氧化催化性能研究第26页
    2.3 结果与讨论第26-32页
        2.3.1 CNTs-Chit红外光谱表征第26-27页
        2.3.2 催化剂形貌表征第27-28页
        2.3.3 催化剂XRD表征第28-29页
        2.3.4 催化剂甲醇电氧化催化性能研究第29-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 Mn_3O_4修饰石墨烯负载Pd纳米粒子及其乙醇电氧化催化性能研究第34-47页
    3.1 前言第34-36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 实验药品第36-37页
        3.2.2 实验仪器第37页
        3.2.3 实验所需溶液第37-38页
        3.2.4 催化剂与电极的制备第38-39页
        3.2.5 催化剂形貌与结构表征及乙醇电氧化催化性能研究第39页
        3.2.6 催化剂电化学有效活性面积研究第39页
    3.3 结果与讨论第39-45页
        3.3.1 催化剂形貌表征第39-40页
        3.3.2 催化剂XRD表征第40-41页
        3.3.3 催化剂乙醇电氧化催化性能研究第41-44页
        3.3.4 催化剂电化学有效活性面积研究第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 Ta_2O_5修饰石墨烯负载Pd纳米粒子及其乙醇电氧化催化性能研究第47-59页
    4.1 前言第47-48页
    4.2 实验部分第48-51页
        4.2.1 实验药品第48-49页
        4.2.2 实验仪器第49页
        4.2.3 实验所需溶液第49-50页
        4.2.4 催化剂与电极的制备第50-51页
        4.2.5 催化剂形貌与结构表征及乙醇电氧化催化性能研究第51页
        4.2.6 催化剂电化学有效活性面积研究第51页
    4.3 结果与讨论第51-57页
        4.3.1 催化剂形貌表征第51-52页
        4.3.2 催化剂XRD表征第52-53页
        4.3.3 催化剂乙醇电氧化催化性能研究第53-56页
        4.3.4 催化剂电化学有效活性面积研究第56-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第五章 结论第59-61页
参考文献第61-69页
附录第69-70页
致谢第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:商业步行街外部空间形态及环境塑造--人文精神的复归与文脉主义建筑观的应用
下一篇:跨境电子商务税收问题研究