摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
·直接乙醇燃料电池 | 第15-18页 |
·原理和特点 | 第15-17页 |
·研发概况 | 第17-18页 |
·电催化剂 | 第18-28页 |
·乙醇电催化氧化反应机理 | 第18-24页 |
·阳极电催化剂 | 第24-28页 |
·阴极电催化剂 | 第28页 |
·研究思路与目标 | 第28-31页 |
·研究思路 | 第28-29页 |
·预期目标 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
·试剂与仪器 | 第31-33页 |
·试剂与气体 | 第31-32页 |
·仪器 | 第32-33页 |
·催化剂制备 | 第33-36页 |
·溶胶-凝胶法制备Pt/CX 电催化剂 | 第33-34页 |
·胶体化学还原法制备Pt_x/WO_3-C 电催化剂 | 第34-35页 |
·Pt/CNTs 和PtSn/CNTs 电催化剂 | 第35-36页 |
·Mo_2C/C 电催化剂 | 第36页 |
·膜电极制备 | 第36页 |
·催化剂表征 | 第36-38页 |
·电化学性能测量 | 第38-39页 |
第三章 低载量Pt/CX 电催化剂及其电化学性能 | 第39-61页 |
·Pt/CX-n 电催化剂的物性表征 | 第39-45页 |
·XRD 晶型结构分析 | 第39-41页 |
·SEM-EDS 表面形貌及TEM 分析 | 第41-44页 |
·BET 与孔结构分析 | 第44-45页 |
·Pt/CX-n 催化剂的电化学性能 | 第45-59页 |
·循环伏安法分析 | 第45-49页 |
·CO 氧化脱除法分析 | 第49-52页 |
·交流阻抗法分析 | 第52-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 Pt_x/WO_3-C 电催化剂及其电化学性能 | 第61-80页 |
·WO_3-C 复合载体的物性表征 | 第61-64页 |
·XRD 晶型结构分析 | 第61-62页 |
·SEM-EDS 表面形貌分析 | 第62-64页 |
·Pt_x/WO_3-C 催化剂的物特表征 | 第64-69页 |
·SEM-EDS 表面形貌及元素分析 | 第64-65页 |
·XRD 晶型结构分析 | 第65-67页 |
·TEM 表面形貌及分散度分析 | 第67-69页 |
·Ptx/WO_3-C 催化剂的电化学性能 | 第69-79页 |
·电势扫描伏安法分析 | 第69-76页 |
·交流阻抗与计时电流分析 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 CNTs 负载PT 基电催化剂及其电化学性能 | 第80-113页 |
·SWNT 预处理对Pt/SWNT 电催化剂的影响 | 第81-91页 |
·预处理对SWNT 物性的影响 | 第81-85页 |
·预处理对Pt/SWNT 电催化剂的影响 | 第85-91页 |
·CNT 管径对Pt/CNT 电催化剂的影响 | 第91-102页 |
·MWNT 的形貌与结构 | 第91-94页 |
·Pt/MWNT-N 电催化剂的物性表征 | 第94-95页 |
·电化学性能比较 | 第95-102页 |
·Sn 对Pt/SWNT 电催化剂的影响 | 第102-111页 |
·PtSn/SWNT-N 催化剂的物性表征 | 第103-106页 |
·电化学性能比较 | 第106-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第六章 Mo_2C/C 电催化剂及其电化学性能 | 第113-122页 |
·Mo_2C/C 电催化剂的物性表征 | 第114-118页 |
·TG-DTA 及XRD 分析 | 第114-116页 |
·ICP、TEM 及XPS 分析 | 第116-118页 |
·Mo_2C/C 催化剂的电化学性能 | 第118-120页 |
·循环伏安法分析 | 第118-119页 |
·单电池性能 | 第119-120页 |
·机理分析 | 第120-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第七章 结论 | 第122-126页 |
·主要结论 | 第122-124页 |
·主要创新点 | 第124页 |
·研究展望 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-135页 |
缩略语索引 | 第135-136页 |
致谢 | 第136-137页 |
攻读博士学位期间已发表的论文 | 第137-138页 |