摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 低温燃料电池概述 | 第12-13页 |
1.1.1 低温燃料电池的发展 | 第12-13页 |
1.1.2 低温燃料电池的分类 | 第13页 |
1.2 低温燃料电池基本结构和工作原理 | 第13-15页 |
1.3 低温燃料电池的优点和应用前景 | 第15-16页 |
1.4 低温燃料电池核壳结构催化剂的研究现状 | 第16-25页 |
1.4.1 核壳结构催化剂核的组成及结构 | 第16页 |
1.4.2 核壳结构催化剂的制备技术 | 第16-25页 |
1.4.2.1 电化学法 | 第16-20页 |
1.4.2.2 种子生长法 (胶体法) | 第20-23页 |
1.4.2.3 表面偏析及去合金化法 | 第23-24页 |
1.4.2.4 其他方法 | 第24-25页 |
1.5 本课题的研究思路和主要内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究背景和研究思路 | 第25-26页 |
1.5.2 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验内容及设计 | 第27-38页 |
2.1 主要仪器及试剂 | 第27-29页 |
2.1.1 实验材料及化学试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 主要仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29-32页 |
2.2.1 碳载体的前处理 | 第29-30页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第30-31页 |
2.2.3 旋转圆盘电极的制备 | 第31页 |
2.2.4 膜电极的制备 | 第31-32页 |
2.3 催化剂的结构表征 | 第32-34页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第32页 |
2.3.2 元素分析(EDS) | 第32页 |
2.3.3 电子显微镜 | 第32-33页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
2.3.5 热重-差热分析 | 第33页 |
2.3.6 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 第33-34页 |
2.4 催化剂的电化学活性的评价 | 第34-38页 |
2.4.1 循环伏安法(Cyclic Voltammetry,CV) | 第34-35页 |
2.4.2 氧还原电催化反应的电化学表征 | 第35-36页 |
2.4.3 甲醇氧化电催化反应的电化学表征 | 第36页 |
2.4.4 单电池性能测试 | 第36-38页 |
第三章 脉冲沉积技术放大制备核壳结构催化剂的研究 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第39-40页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第40页 |
3.2.3 催化剂的电化学性能测试 | 第40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-57页 |
3.3.1 表面活性剂的选择 | 第40-42页 |
3.3.2 脉冲通断比的影响探究 | 第42-44页 |
3.3.3 不同基底催化剂的影响探究 | 第44-46页 |
3.3.4 毫克级脉冲制备Pd@Pt/C催化剂的研究 | 第46-52页 |
3.3.4.1 催化剂的形貌分析 | 第46-47页 |
3.3.4.2 催化剂的XRD分析 | 第47-48页 |
3.3.4.3 催化剂的TG分析 | 第48-49页 |
3.3.4.4 催化剂的电化学性能 | 第49-52页 |
3.3.5 克级脉冲制备核壳结构催化剂的研究 | 第52-54页 |
3.3.6 催化剂的单电池性能 | 第54-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 脉冲沉积技术制备Ru_3M@Pt/NrGO核壳结构催化剂及其甲醇氧化反应的研究 | 第58-66页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-59页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第58-59页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第59页 |
4.2.3 催化剂的电化学性能测试 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-65页 |
4.3.1 催化剂的形貌分析 | 第59-61页 |
4.3.2 催化剂的XRD分析 | 第61-62页 |
4.3.3 催化剂的甲醇氧化性能 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附件 | 第77页 |