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聚苯胺掺杂对燃料电池阳极催化剂载体性能的促进作用

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-22页
    1.1 燃料电池的概述第13-15页
        1.1.1 燃料电池的发展历史及现状第13页
        1.1.2 燃料电池的特点第13-14页
        1.1.3 燃料电池的结构及工作原理第14-15页
        1.1.4 燃料电池的种类第15页
    1.2 直接式燃料电池的研究进展第15-18页
        1.2.1 直接甲酸燃料电池(DFAFC)第15-17页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)第17-18页
    1.3 燃料电池阳极催化剂载体的改性研究第18-21页
        1.3.1 催化剂和载体的概况第18-19页
        1.3.2 导电高分子的研究第19-20页
        1.3.3 掺杂行为对载体的作用第20-21页
    1.4 本文研究方向和内容第21-22页
第2章 实验部分第22-30页
    2.1 试剂与材料第22-23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 载体和催化剂的制备第24-27页
        2.3.1 聚苯胺碳载体(PAnC)的制备第24-25页
        2.3.2 钯、钯金催化剂的制备第25-26页
        2.3.3 铂催化剂的制备第26-27页
    2.4 工作电极的制备第27页
    2.5 实验装置及测试方法第27-28页
        2.5.1 实验装置第27页
        2.5.2 电化学测试第27-28页
    2.6 催化剂的表征第28-30页
        2.6.1 X射线衍射(XRD)谱分析第28-29页
        2.6.2 透射电镜(TEM)分析第29页
        2.6.3 扫描电镜(SEM)分析第29页
        2.6.4 电化学比表面(ESA)分析第29-30页
第3章 结果与讨论第30-68页
    3.1 PAnC(未掺杂)载体和Pd/PAnC, PdAu/PAnC催化剂的性能第30-36页
        3.1.1 活性碳与PAnC(未掺杂)载体的电化学性质第30-32页
        3.1.2 活性碳与PAnC(未掺杂)载体制备相应的钯、钯金催化剂的电催化氧化第32-36页
    3.2 苯胺含量不同的PAnC载体及相应的Pd/PAnC, PdAu/PAnC催化剂性能第36-43页
        3.2.1 苯胺含量不同的PAnC载体的电化学性质比较第36-37页
        3.2.2 苯胺含量不同的PAnC载体制备的钯、钯金催化剂电化学性质比较第37-43页
    3.3 十二烷基磺酸钠(SDS)不同掺杂量的PAnC载体与相应的钯、钯金催化剂性能第43-52页
        3.3.1 SDS不同掺杂量PAnC载体的性质第43-46页
        3.3.2 SDS不同掺杂量的PAnC载体制备的Pd/PAn C催化剂的性能第46-49页
        3.3.3 SDS不同掺杂量的PAnC载体制备的PdAu/PAnC催化剂的性能第49-52页
    3.4 十二烷基苯磺酸钠(SDBS)不同掺杂量PAnC载体与相应的钯、钯金催化剂的性能第52-58页
        3.4.1 SDBS不同掺杂量PAnC载体制备的Pd/PAnC催化剂的性能第52-55页
        3.4.2 SDBS不同掺杂量PAnC载体制备的PdAu/PAnC催化剂的性能第55-58页
    3.5 微波法制备的不同掺杂剂的Pt/PAnC催化剂对醇类的电催化氧化第58-63页
    3.6 热还原法制备的不同掺杂剂的Pt/PAnC催化剂对醇类的电催化氧化第63-68页
结论第68-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第75-77页
致谢第77页

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