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微波反应法环境友好地制备钯基低铂非铂燃料电池催化剂研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-31页
   ·低温燃料电池概述第13-17页
     ·低温燃料电池基本结构和工作原理第14-15页
     ·低温燃料电池的特点和用途第15-16页
     ·低温燃料电池面临的挑战性问题第16-17页
   ·低温燃料电池电极反应机理第17-21页
     ·氧还原机理第17-19页
     ·甲醇催化氧化机理第19-20页
     ·甲酸催化氧化机理第20-21页
   ·低温燃料电池催化剂的研究现状第21-27页
     ·氧还原催化剂研究进展第21-23页
     ·甲醇氧化催化剂研究进展第23-26页
     ·甲酸氧化催化剂研究进展第26-27页
   ·微波化学第27-29页
     ·微波化学的基本原理第27-28页
     ·微波在燃料电池催化剂制备领域中的应用第28-29页
     ·微波反应法的优势及尚存在的问题第29页
   ·本课题的目标、意义及内容第29-31页
     ·本课题的意义及目的第29-30页
     ·本课题的研究内容第30-31页
第二章 实验设计与表征方法第31-39页
   ·实验材料与化学试剂第31-32页
   ·实验设备第32-33页
   ·实验方法第33-35页
     ·催化剂的制备第33-34页
     ·旋转圆盘电极(RDE)的制备第34页
     ·膜电极(MEA)的制备第34-35页
   ·催化剂的表征方法第35-39页
     ·形貌与结构表征第35-36页
     ·催化剂电催化性能的评价第36-39页
第三章 微波反应制备Pd/C催化剂反应条件的研究第39-61页
   ·引言第39页
   ·实验部分第39-40页
     ·Pd/C催化剂的制备第39页
     ·收率的计算第39页
     ·氧还原反应(ORR)的电催化活性评价第39-40页
   ·结果与讨论第40-59页
     ·微波条件(火力,时间)的影响第40-42页
     ·减少溶剂的量对催化剂性能的影响第42-46页
     ·络合剂的选择及量的影响第46-53页
     ·溶剂组成的影响第53-56页
     ·载体材料的影响第56-59页
   ·本章小结第59-61页
第四章 微波反应制备钯基非铂催化剂Pd-M/C (M=Co、Ni、Fe、Ru)及在燃料电池中的 应用第61-75页
   ·引言第61页
   ·实验部分第61页
     ·Pd-M/C系列催化剂的制备第61页
     ·Pd- M/C催化剂的结构表征第61页
     ·Pd-M/C催化剂的电化学活性评价第61页
   ·结果与讨论第61-72页
     ·Pd-Co/C催化剂第61-65页
     ·Pd与铁系元素合金催化剂Pd-M (M=Co, Ni, Fe)电化学性能的比较第65-68页
     ·Pd-Ru/C催化剂第68-72页
   ·本章小结第72-75页
第五章 微波反应制备钯基低铂燃料电池催化剂的研究第75-91页
   ·引言第75页
   ·实验部分第75页
     ·Pd_9Pt/C和Pd@ Pt/C系列催化剂的制备第75页
     ·催化剂的组成和结构表征第75页
     ·催化剂对甲醇、甲酸氧化和氧还原反应电催化性能的评价第75页
   ·结果与讨论第75-89页
     ·添加少量Pt对Pd/C催化剂电化学性能的影响第75-79页
     ·金属载量对Pd-Pt/C催化剂电化学性能的影响第79-83页
     ·微波反应制备低铂核壳结构催化剂Pd@ Pt/C的研究第83-89页
   ·本章小结第89-91页
结论及尚存在的问题第91-95页
参考文献第95-103页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第103-104页
致谢第104-105页
附件第105页

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