摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 燃料电池概述 | 第10-13页 |
1.1.1 燃料电池分类 | 第10-11页 |
1.1.2 燃料电池基本原理 | 第11-12页 |
1.1.3 燃料电池的发展和应用 | 第12-13页 |
1.2 燃料电池阳极催化剂的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 催化剂载体概述 | 第13页 |
1.2.2 碱性燃料电池阳极催化剂 | 第13-15页 |
1.3 碱性葡萄糖燃料电池的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 紫精类化合物概述 | 第16-18页 |
1.5 本论文的研究内容及主要目的 | 第18-19页 |
第二章 基于泡沫镍阳极的双室葡萄糖燃料电池 | 第19-37页 |
2.1 燃料电池构建 | 第19-21页 |
2.1.1 电池参数设计及组装 | 第19-20页 |
2.1.2 实验材料及仪器 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-24页 |
2.2.1 葡萄糖浓度对电池性能的影响 | 第21-22页 |
2.2.2 甲基紫精浓度对电池性能的影响 | 第22页 |
2.2.3 KOH浓度对电池性能的影响 | 第22页 |
2.2.4 温度对电池性能的影响 | 第22-23页 |
2.2.5 电池氧化还原产物对电池性能的影响 | 第23页 |
2.2.6 阴极室中KOH体积对电池极化曲线的影响 | 第23页 |
2.2.7 电池的持久性测试 | 第23-24页 |
2.2.8 电池的氧化产物测试 | 第24页 |
2.3 实验结果 | 第24-33页 |
2.3.1 不同浓度葡萄糖溶液所对应电池的功率密度曲线 | 第24-25页 |
2.3.2 不同浓度甲基紫精所对应电池的功率密度曲线 | 第25-26页 |
2.3.3 不同浓度KOH条件下电池的功率密度曲线 | 第26-27页 |
2.3.4 不同温度条件下电池的功率密度曲线 | 第27-28页 |
2.3.5 电池的最大功率密度受电池副产物的影响曲线 | 第28-29页 |
2.3.6 阴极室中KOH体积不同所对应的极化曲线 | 第29-30页 |
2.3.7 电池的放电曲线 | 第30-32页 |
2.3.8 电池的HPLC曲线 | 第32-33页 |
2.4 结果讨论 | 第33-36页 |
2.4.1 阴离子交换膜在燃料电池中的表现 | 第33-34页 |
2.4.2 一些主要因素对电池性能的影响 | 第34-35页 |
2.4.3 电池反应机理及葡糖糖的氧化还原 | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 紫精修饰电极的制备及其在葡萄糖燃料电池中的应用 | 第37-55页 |
3.1 燃料电池构建 | 第37-39页 |
3.1.1 电池构建 | 第37-38页 |
3.1.2 实验原料及仪器 | 第38-39页 |
3.2 实验方法 | 第39-44页 |
3.2.1 甲基紫精修饰泡沫镍阳极的制备 | 第39-41页 |
3.2.2 电池的电化学测试 | 第41-43页 |
3.2.3 电池的持久性测试 | 第43页 |
3.2.4 电池阳极循环性能测试 | 第43-44页 |
3.2.5 电池的氧化还原产物测试 | 第44页 |
3.3 实验结果 | 第44-53页 |
3.3.1 甲基紫精修饰阳极的光谱曲线分析 | 第44-45页 |
3.3.2 不同阳极所对应的功率密度曲线 | 第45-46页 |
3.3.3 不同阳极所对应电池的电化学交流阻抗(EIS) | 第46-47页 |
3.3.4 不同浓度MV对应阳极的功率密度曲线 | 第47-48页 |
3.3.5 电池的持久性测定 | 第48-50页 |
3.3.6 电池阳极循环性能测试 | 第50-51页 |
3.3.7 电池的氧化还原产物测试 | 第51-53页 |
3.4 结果讨论 | 第53-54页 |
3.4.1 甲基紫精修饰泡沫镍阳极(MV-Ni)的性能 | 第53页 |
3.4.2 双室碱性葡萄糖燃料电池反应机理 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 总结与展望 | 第55-58页 |
4.1 总结 | 第55-56页 |
4.2 创新点 | 第56-57页 |
4.3 工作展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |