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 |