符号说明 | 第8-9页 |
摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 燃料电池的概述 | 第12-15页 |
1.1.1 燃料电池的特点 | 第12-13页 |
1.1.2 燃料电池的分类 | 第13-14页 |
1.1.3 燃料电池的结构和工作原理 | 第14-15页 |
1.2 直接乙醇燃料电池 | 第15-20页 |
1.2.1 直接乙醇燃料电池的发展 | 第15-17页 |
1.2.2 直接乙醇燃料电池的结构和工作原理 | 第17-19页 |
1.2.3 直接乙醇燃料电池阳极催化剂的研究 | 第19-20页 |
1.3 氧还原反应 | 第20-21页 |
1.3.1 氧还原反应的研究 | 第20页 |
1.3.2 氧还原反应研究的必要性 | 第20页 |
1.3.3 氧还原反应催化剂的研究 | 第20-21页 |
1.4 直接甲酸燃料电池 | 第21-24页 |
1.4.1 直接甲酸燃料电池研发的必要性 | 第21-22页 |
1.4.2 直接甲酸燃料电池的结构和工作原理 | 第22-23页 |
1.4.3 直接甲酸燃料电池阳极催化剂的研究 | 第23-24页 |
1.5 铂、钯基催化剂的研究 | 第24-26页 |
1.5.1 铂、钯基催化剂制备方法 | 第24-25页 |
1.5.2 铂、钯基合金催化剂的研究 | 第25页 |
1.5.3 铂、钯基催化剂不同载体的研究 | 第25-26页 |
1.6 本文主要研究方向和内容 | 第26-28页 |
第2章 PdCu O/C电催化剂对乙醇电氧化研究 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验装置 | 第30页 |
2.2.2 材料、试剂及溶液配制 | 第30-31页 |
2.2.3 催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.2.4 工作电极的制备 | 第32页 |
2.2.5 催化剂的表征 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
2.3.1 物理性质表征 | 第33-37页 |
2.3.2 电化学性能 | 第37-41页 |
2.4 结论 | 第41-42页 |
第3章 含WO_3的PdW/C电催化剂对碱性条件下氧还原反应电催化研究 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 实验装置 | 第43页 |
3.2.2 材料、试剂及溶液配制 | 第43-44页 |
3.2.3 催化剂的制备 | 第44-45页 |
3.2.4 工作电极的制备 | 第45页 |
3.2.5 物理性质表征 | 第45页 |
3.2.6 电化学测试 | 第45页 |
3.3 结果讨论 | 第45-52页 |
3.3.1 物理性质表征 | 第45-49页 |
3.3.2 电化学性能 | 第49-52页 |
3.4 结论 | 第52-54页 |
第4章 刻蚀法制备的Pd修饰的Cu/C电催化剂用于甲酸电氧化研究 | 第54-64页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-58页 |
4.2.1 实验装置 | 第55-56页 |
4.2.2 材料、试剂及溶液配制 | 第56-57页 |
4.2.3 催化剂的制备 | 第57页 |
4.2.4 工作电极的制备 | 第57页 |
4.2.5 物理性质表征 | 第57-58页 |
4.2.6 电化学测试 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-63页 |
4.3.1 物理性质表征 | 第58-60页 |
4.3.2 电化学性能 | 第60-63页 |
4.4 结论 | 第63-64页 |
第5章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
在学期间主要科研成果 | 第82页 |