学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第10-13页 |
Contents | 第13-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 燃料电池简介 | 第16-19页 |
1.3 直接醇类燃料电池 | 第19-21页 |
1.4 醇类电催化氧化的机理研究 | 第21-24页 |
1.4.1 甲醇氧化 | 第21-23页 |
1.4.2 醇氧化 | 第23-24页 |
1.5 醇类电催化氧化催化剂的研究 | 第24-29页 |
1.5.1 单金属Pt催化剂 | 第25-28页 |
1.5.2 Pt基双金属催化剂 | 第28-29页 |
1.5.3 Pt基复合催化剂 | 第29页 |
1.6 催化剂的制备 | 第29-32页 |
1.6.1 电化学沉积法 | 第29-30页 |
1.6.2 化学还原法 | 第30-32页 |
1.6.2.1 浸渍还原法 | 第30-31页 |
1.6.2.2 液相还原法 | 第31-32页 |
1.6.3 非还原法 | 第32页 |
1.7 本论文的研究内容、目的与意义 | 第32-34页 |
1.7.1 本论文的研究内容 | 第32页 |
1.7.2 本论文的研究目的与意义 | 第32-34页 |
第二章 实验用品与表征方法 | 第34-42页 |
2.1 实验试剂 | 第34-35页 |
2.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.3 表征方法 | 第36-42页 |
2.3.1 透射电子显微镜 | 第36-37页 |
2.3.2 能谱仪 | 第37页 |
2.3.3 X射线粉末衍射仪 | 第37-38页 |
2.3.4 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 第38页 |
2.3.5 电化学测试方法 | 第38-42页 |
2.3.5.1 循环伏安法 | 第39-40页 |
2.3.5.2 计时电流法 | 第40-42页 |
第三章 Pt纳米催化剂的制备、表征与电催化甲醇/乙醇氧化性能研究 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42-43页 |
3.2.1 Pt纳米催化剂的合成 | 第42-43页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-54页 |
3.3.1 反应温度的选择 | 第43-46页 |
3.3.2 抗坏血酸的用量和反应温度的影响 | 第46-49页 |
3.3.3 不同Pt源的影响 | 第49页 |
3.3.4 Pt纳米催化剂的电化学测试 | 第49-54页 |
3.3.5 Pt纳米立方块催化剂的HRTEM表征 | 第54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 Pt-Cu合金纳米催化剂的制备、表征与电催化甲醇/乙醇氧化性能研究 | 第56-70页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 Pt-Cu合金纳米催化剂的合成 | 第56-57页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第57页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第57-68页 |
4.3.1 纯DMF体系中制备的Pt-Cu合金催化剂 | 第57-60页 |
4.3.2 油酸用量的影响 | 第60-64页 |
4.3.3 Pt-Cu合金催化剂的电化学测试 | 第64-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 Pt/MnO_2催化剂的制备、表征与电催化甲醇/乙醇氧化性能研究 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 实验部分 | 第70-72页 |
5.2.1 MnO_2的制备 | 第70-71页 |
5.2.2 Pt溶胶的制备 | 第71页 |
5.2.3 Pt/MnO_2催化剂的制备 | 第71-72页 |
5.2.4 催化剂的表征 | 第72页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第72-80页 |
5.3.1 原料投料比和反应温度对MnO_2的影响 | 第72-74页 |
5.3.2 NaOH的用量对Pt溶胶的影响 | 第74-76页 |
5.3.3 制备的Pt/C和Pt/MnO_2催化剂 | 第76-77页 |
5.3.4 Pt/C和Pt/MnO_2催化剂的电化学测试 | 第77-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-82页 |
第六章 结论 | 第82-84页 |
本论文创新点 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
研究成果及发表学术论文 | 第94-96页 |
作者及导师简介 | 第96-97页 |
附件 | 第97-98页 |