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燃料电池用新型碳材料的制备和电催化应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 质子交换膜燃料电池概述第12-16页
        1.1.1 PEMFC工作原理第12-13页
        1.1.2 甲醇的电催化氧化机理第13-15页
        1.1.3 PEMFC的机遇与挑战第15-16页
    1.2 碳材料载体在PEMFC催化剂方面的应用第16-20页
        1.2.1 碳纳米管第16-18页
        1.2.2 石墨烯第18-20页
    1.3 PEMFC催化剂的制备方法第20-22页
        1.3.1 浸渍法第20-21页
        1.3.2 离子交换法第21页
        1.3.3 微波法第21页
        1.3.4 电化学方法第21-22页
        1.3.5 化学气相沉积法第22页
    1.4 本论文的研究背景、意义和内容第22-24页
        1.4.1 研究背景和意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第二章 实验设计与表征方法第24-35页
    2.1 实验材料与化学试剂第24-25页
    2.2 实验设备第25-26页
    2.3 实验方法第26-29页
        2.3.1 催化剂Pt/rGO-CNT(x)制备工艺第27-28页
        2.3.2 CSCNTs的制备工艺第28-29页
        2.3.3 改性掺杂氮rGO的制备工艺第29页
    2.4 碳纳米材料及催化剂的表征方法第29-35页
        2.4.1 材料表征第29-32页
        2.4.2 电化学活性表征方法第32-35页
第三章 添加碳纳米管的铂载石墨烯燃料电池催化剂的制备与研究第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35页
        3.2.1 Pt/rGO-CNT催化剂的制备第35页
        3.2.2 Pt/rGO-CNT催化剂的结构与性能第35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 催化剂的静电自组装第35-37页
        3.3.2 催化剂结构与形态第37-38页
        3.3.3 催化剂的材料表征第38-41页
        3.3.4 催化剂电化学性能表征第41-43页
        3.3.5 加速稳定性测试第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 控制合成用于能量储存装置的均匀叠杯状碳纳米管第46-59页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验部分第46页
        4.2.1 Cu@C催化剂与CSCNTs的制备第46页
        4.2.2 CSCNTs的结构与性能第46页
    4.3 结果与讨论第46-58页
        4.3.1 CSCNTs合成过程第46-47页
        4.3.2 Cu@C催化剂结构与形态第47-49页
        4.3.3 叠杯状碳纳米管的结构与形态第49-54页
        4.3.4 叠杯状碳纳米管的材料表征第54-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 氮掺杂石墨烯材料的制备与表征第59-66页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 实验部分第60页
        5.2.1 氮掺杂rGO和rGO样品的制备第60页
        5.2.2 氮掺杂rGO和rGO样品的结构与性能第60页
    5.3 结果与讨论第60-65页
        5.3.1 氮掺杂rGO和rGO样品合成过程、结构与形态第60-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论与展望第66-69页
    1 总结第66-67页
    2 创新点第67-68页
    3 展望和设想第68-69页
参考文献第69-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-85页
致谢第85-87页
附件第87页

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