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甲醇、甲醛和甲酸在Pt-HxMoO3共沉积电极上的电催化氧化

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-11页
第一章 绪论第11-27页
 1.1 燃料电池发展概况第11-13页
 1.2 燃料电池的工作原理第13-14页
 1.3 燃料电池的特点第14-16页
  1.3.1 燃料电池的优点第14-15页
  1.3.2 燃料电池的不足第15-16页
 1.4 小分子有机化合物用作燃料电池的燃料第16-22页
  1.4.1 小分子有机化合物用作燃料的优点第16页
  1.4.2 甲醇、甲醛和甲酸在铂电极上的氧化机理第16-19页
  1.4.3 阳极催化剂的研究现状第19-22页
 1.5 研究目的和意义第22-23页
 参考文献第23-27页
第二章 实验原理与方法第27-31页
 2.1 方法及其原理第27-29页
  2.1.1 电极反应可逆性的判断第27页
  2.1.2 循环伏安法第27页
  2.1.3 吸附氢原子法第27-28页
  2.1.4 计时电量法第28页
  2.1.5 交流阻抗法第28-29页
  2.1.6 电镜观察第29页
 2.2 仪器第29页
 2.3 药品第29页
 2.4 电极预处理及电化学反应体系第29-30页
 参考文献第30-31页
第三章 硫酸溶液中铂电极上钼酸盐电化学行为的研究第31-45页
 3.1 引言第31页
 3.2 实验方法第31-32页
 3.3 实验结果和讨论第32-42页
  3.3.1 基本铂电极在0.5mol/L硫酸溶液中的循环伏安第32页
  3.3.2 硫酸溶液中铂电极上钼酸盐的还原及还原产物的氧化第32-33页
  3.3.3 硫酸浓度对钼酸盐在多晶铂电极上电化学行为的影响第33-38页
   3.3.3.1 对还原氧化行为的影响第33-35页
   3.3.3.2 钼酸盐的还原难易程度及还原产物稳定性第35-38页
  3.3.4 钼酸盐还原动力学第38-42页
 3.4 本章小结第42-44页
 参考文献第44-45页
第四章 氢钼青铜修饰铂电极对甲醇、甲醛和甲酸的电催化氧化第45-67页
 4.1 引言第45页
 4.2 酸性溶液中甲醇、甲醛和甲酸在基体铂电极上的氧化第45-47页
 4.3 氢钼青铜修饰铂电极对甲醇、甲醛和甲酸的电催化作用第47-62页
  4.3.1 沉积Pt/Pt、共沉积Pt—H_xMoO_3/Pt修饰电极的制备及特性第47-50页
  4.3.2 不同电位范围内共沉积Pt—H_xMoO_3/Pt电极在0.5mol/L硫酸溶液中的循环伏安研究第50-51页
  4.3.3 Pt—H_xMoO_3/Pt修饰电极对甲醇、甲醛和甲酸的电催化作用第51-62页
   4.3.3.1 循环伏安实验第51-54页
   4.3.3.2 恒电位电解实验第54-56页
   4.3.3.3 阻抗实验第56-60页
   4.3.3.4 电镜观察第60-62页
    4.3.3.4.1 电极的制备第60-61页
    4.3.3.4.2 电镜观察第61-62页
 4.4 催化机理探讨第62-63页
 4.5 本章小结第63-65页
 参考文献第65-67页
第五章 氢钼青铜修饰聚苯胺电极对甲醇、甲醛和甲酸的电催化氧化第67-86页
 5.1 前言第67页
 5.2 几种修饰电极的制备第67-69页
  5.2.1 分散铂电极(Pt/Pt)的制备第67-68页
  5.2.2 聚苯胺修饰电极(PAn/Pt)的制备第68页
  5.2.3 分散铂修饰聚苯胺电极(Pt—PAn/Pt)的制备第68页
  5.2.4 分散铂/钼青铜修饰聚苯胺电极(Pt—H_xMoO_3—PAn/Pt)的制备第68-69页
 5.3 PAn/Pt电极上甲醇、甲醛和甲酸的氧化行为第69-70页
 5.4 修饰电极在0.5mol/L H_2SO_4溶液中的循环伏安第70-71页
 5.5 Pt—H_xMoO_3—PAn/Pt电极对甲醇、甲醛和甲酸的电催化作用第71-83页
  5.5.1 循环伏安实验第71-74页
  5.5.2 恒电位电解实验第74-76页
  5.5.3 交流阻抗实验第76-81页
  5.5.4 电镜观察第81-83页
   5.5.4.1 电极的制备第81-82页
   5.5.4.2 电镜观察第82-83页
 5.6 催化机理探讨第83-84页
 5.7 本章小结第84-85页
 参考文献第85-86页
第六章 结论与展望第86-88页
 6.1 结论第86页
 6.2 展望第86-88页
攻读硕士学位期间完成的论文第88-89页
致谢第89-90页

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