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无机盐NH4F改性MWCNTs负载Pd纳米粒子催化剂的制备及电催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 质子交换膜燃料电池简介(PEMFC)第12-13页
    1.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)第13-17页
        1.2.1 DMFC的基本结构和工作原理第13-15页
        1.2.2 甲醇电催化氧化的反应机理第15-17页
    1.3 DMFC阳极电催化剂的制备方法第17-19页
        1.3.1 浸渍-还原法第17-18页
        1.3.2 溶胶法第18页
        1.3.3 电化学沉积法第18页
        1.3.4 微乳法第18-19页
    1.4 直接甲醇燃料电池存在的问题第19页
    1.5 DMFC阳极催化剂的研究现状第19-23页
        1.5.1 单金属催化剂第19-20页
        1.5.2 双金属合金催化剂第20-22页
        1.5.3 多金属合金催化剂第22页
        1.5.4 核壳结构催化剂第22-23页
    1.6 催化剂载体的研究第23-27页
        1.6.1 碳纳米管第23-24页
        1.6.2 碳纳米管作载体第24-25页
        1.6.3 碳纳米管表面改性方法和研究进展第25-27页
    1.7 改性碳纳米管负载金属催化剂的研究进展第27-28页
    1.8 本论文研究内容及创新之处第28-30页
        1.8.1 研究内容第28-29页
        1.8.2 创新之处第29-30页
第二章 实验第30-34页
    2.1 实验材料与化学试剂第30-31页
    2.2 实验仪器与设备第31-32页
    2.3 催化剂的物理化学性能表征方法第32-34页
        2.3.1 X射线光电子能谱(XPS)测试第32页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)测试第32页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第32页
        2.3.4 X射线衍射谱(XRD)第32页
        2.3.5 电化学测试第32-34页
第三章 NH4F改性MWCNTs对甲醇电催化性能的影响第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验过程第35-36页
        3.2.1 多壁碳纳米管的表面改性第35页
        3.2.2 改性MWCNTs载Pd催化剂的制备第35页
        3.2.3 电极的制备第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-42页
        3.3.1 红外光谱分析第36-37页
        3.3.2 Pd/f_2-MWCNTs催化剂的TEM和XRD分析第37-38页
        3.3.3 XPS谱图分析第38-41页
        3.3.4 电化学测试分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 对Pd/MWCNTs催化剂电催化氧化甲醇影响因素的研究第44-64页
    4.1 不同浓度NH_4F改性MWCNTs对电催化性能的影响第44-48页
        4.1.1 引言第44页
        4.1.2 实验部分第44-45页
        4.1.3 结果与讨论第45-48页
    4.2 不同无机盐改性MWCNTs对电催化性能的影响第48-53页
        4.2.1 实验部分第48-49页
        4.2.2 结果与讨论第49-53页
    4.3 一步或两步合成法对电催化性能的影响第53-58页
        4.3.1 实验部分第53-54页
        4.3.2 结果与讨论第54-58页
    4.4 合成体系pH值对电催化性能的影响第58-61页
        4.4.1 实验部分第58-59页
        4.4.2 结果与讨论第59-61页
    4.5 本章小结第61-64页
第五章 结论与展望第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-76页
附录A 攻读硕士学位期间取得的学术成果及参与项目第76页

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