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DBHFC阴极铂合金纳米催化剂的结构及电催化性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-21页
   ·燃料电池概述第9页
   ·直接硼氢化钠-双氧水燃料电池(DBHFC)第9-14页
     ·DBHFC的结构及工作原理第10-12页
     ·DBHFC的特点第12-13页
     ·DBHFC国内外研究现状第13-14页
   ·DBHFC阴极催化剂第14-20页
     ·DBHFC阴极催化剂的分类第15-16页
     ·DBHFC阴极催化剂的载体第16-18页
     ·DBHFC阴极催化剂的制备第18-20页
   ·本论文的工作思路及主要研究内容第20-21页
第2章 实验材料与研究方法第21-28页
   ·实验药品与设备第21-22页
     ·实验药品第21-22页
     ·实验设备第22页
   ·催化剂制备第22-23页
     ·碳载体的预处理第22页
     ·Pt/C催化剂的制备第22-23页
     ·Pt-Co/C催化剂的制备第23页
     ·Pt-Ag/C催化剂的制备第23页
   ·电极的制备第23-24页
     ·碳纸的预处理第23页
     ·电极的制备第23-24页
   ·催化剂的表征第24页
     ·X射线衍射(XRD)第24页
     ·透射电子显微镜(TEM)第24页
   ·电极电化学测试第24-26页
     ·电催化反应与电极电势之间的关系第24-25页
     ·循环伏安测试(CV)第25-26页
     ·线性扫描伏安测试(LSV)第26页
     ·电流-时间曲线(i-t)第26页
   ·单电池性能测试第26-28页
     ·极化曲线测试(U-I)第26页
     ·开路电压测试(OCPT)第26-27页
     ·恒电压放电曲线(i-t)第27-28页
第3章 DBHFC阴极铂合金催化剂电催化性能第28-37页
   ·引言第28页
   ·电化学测试参数的选择第28-29页
     ·测试温度的选择第28页
     ·CV曲线扫描范围和速度的选择第28页
     ·LSV曲线扫描范围和速度的选择第28-29页
     ·i-t曲线时间的选择第29页
     ·电解质溶液及其浓度的选择第29页
     ·Nafion溶液用量的选择第29页
   ·催化剂的表征第29-32页
     ·X-射线衍射(XRD)分析第29-31页
     ·TEM表征第31-32页
   ·电化学测试第32-35页
     ·循环伏安测试(CV)第32-33页
     ·线性扫描伏安测试(LSV)第33-35页
     ·电流时间测试(i-t)第35页
   ·小结第35-37页
第4章 CNTs应用于DBHFC阴极催化剂载体的研究第37-49页
   ·引言第37-38页
   ·催化剂的制备第38-40页
     ·CNTs的预处理第38-39页
     ·碳纳米管为载体的催化剂的制备第39-40页
   ·催化剂的表征第40-43页
     ·X-射线衍射(XRD)分析第40-42页
     ·TEM分析第42-43页
   ·电化学性能测试第43-47页
     ·循环伏安测试第43-45页
     ·线性扫描伏安曲线第45-47页
     ·电流-时间曲线第47页
   ·小结第47-49页
第5章 电池性能测试及H_2O_2利用率的初步研究第49-59页
   ·引言第49页
   ·电池的组装第49页
   ·电池性能测试第49-52页
     ·功率密度曲线第49-51页
     ·开路电压曲线第51-52页
   ·H_2O_2利用率的初步研究第52-57页
     ·原理第52-53页
     ·电池恒电压放电曲线的测定第53页
     ·H_2O_2消耗量测定第53-57页
     ·H_2O_2利用率的计算第57页
   ·小结第57-59页
第6章 结论第59-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间所发表的学术论文第68页

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