摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 质子交换膜燃料电池 | 第11页 |
1.2.2 载体材料的发展 | 第11-13页 |
1.2.3 石墨烯的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.4 石墨烯载铂方法的研究现状 | 第14-19页 |
1.3 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第21-25页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-23页 |
2.2.1 石墨烯的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 石墨烯修饰电极制备 | 第23页 |
2.2.3 石墨烯载铂催化剂的制备 | 第23页 |
2.3 电化学表征方法 | 第23-24页 |
2.4 形貌表征方法 | 第24-25页 |
2.4.1 SEM表征 | 第24页 |
2.4.2 Pt含量测试 | 第24-25页 |
第3章 石墨烯的制备 | 第25-33页 |
3.1 实验现象 | 第25-26页 |
3.2 石墨烯制备的影响因素 | 第26-29页 |
3.2.1 氧化剂KMn O_4 用量对氧化石墨烯制备工艺的影响 | 第26-28页 |
3.2.2 有无高温反应对制备氧化石墨的影响 | 第28-29页 |
3.3 SEM和TEM表征 | 第29-32页 |
3.3.1 氧化石墨SEM与TEM表征 | 第29-31页 |
3.3.2 石墨烯SEM与TEM表征 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 石墨烯材料上电沉积金属铂的研究 | 第33-47页 |
4.1 恒电势沉积金属铂的工艺研究 | 第33-37页 |
4.1.1 电沉积铂的电化学行为 | 第33-34页 |
4.1.2 沉积电位的影响 | 第34-35页 |
4.1.3 不同沉积时间的影响 | 第35-36页 |
4.1.4 主盐浓度的影响 | 第36-37页 |
4.2 脉冲电沉积沉积金属铂的工艺研究 | 第37-42页 |
4.2.1 频率的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 占空比的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 峰值电流的影响 | 第39-40页 |
4.2.4 温度的影响 | 第40-42页 |
4.3 复合镀铂/石墨烯的工艺研究 | 第42-45页 |
4.3.1 恒电势复合镀 | 第42-43页 |
4.3.2 恒电势复合镀石墨烯含量的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 脉冲复合镀 | 第44-45页 |
4.3.4 脉冲复合镀石墨烯含量的影响 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第5章 铂/石墨烯的催化性能研究 | 第47-68页 |
5.1 恒电势沉积铂的电化学性能 | 第47-55页 |
5.1.1 恒电势不同沉积电势的影响 | 第47-50页 |
5.1.2 恒电势沉积不同时间影响 | 第50-53页 |
5.1.3 主盐浓度的影响 | 第53-55页 |
5.2 恒电势复合沉积的电化学性能 | 第55-59页 |
5.2.1 不同石墨烯附着方式的影响 | 第55-57页 |
5.2.2 恒电势复合镀时石墨烯含量的影响 | 第57-59页 |
5.3 脉冲电沉积的电化学性能 | 第59-65页 |
5.3.1 频率的影响 | 第59-60页 |
5.3.2 占空比的影响 | 第60-62页 |
5.3.3 峰值电流的影响 | 第62-63页 |
5.3.4 温度的影响 | 第63-65页 |
5.4 脉冲复合沉积的电化学性能 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |