摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-29页 |
·选题背景和意义 | 第9-10页 |
·质子交换膜燃料电池(PEMFC)研究概况 | 第10-14页 |
·PEMFC的构造及工作原理 | 第10-11页 |
·PEMFC电极催化剂研究进展 | 第11-13页 |
·PEMFC在国内外的应用进展概况 | 第13-14页 |
·Pt催化剂承载体——小尺寸纳米Ag和AuAg复合结构颗粒的制备概况 | 第14-27页 |
·小尺寸纳米Ag颗粒的制备方法 | 第14-27页 |
·常规保护剂法 | 第15-19页 |
·有机溶剂热还原法 | 第19-20页 |
·反胶束法 | 第20-24页 |
·辐射法 | 第24-26页 |
·电化学合成法 | 第26页 |
·其他方法 | 第26-27页 |
·纳米AuAg复合颗粒的制备方法 | 第27页 |
·本论文的研究思路及研究内容 | 第27-29页 |
第2章 纳米Ag颗粒承载Pt催化材料(Pt^Ag)的制备、表征与电化学性质 | 第29-57页 |
·实验条件及测试表征方法 | 第29-33页 |
·主要实验试剂清单 | 第29-30页 |
·主要实验仪器清单 | 第30页 |
·样品物理化学性质的表征 | 第30页 |
·电化学测试条件及方法 | 第30-31页 |
·工作电极的制备 | 第30-31页 |
·电化学测试装置 | 第31页 |
·电化学测试方法 | 第31页 |
·电催化剂中Pt利用率的电化学表征方法 | 第31-33页 |
·小尺寸纳米Ag颗粒承载Pt(Pt^Ag)催化剂的制备与表征 | 第33-49页 |
·小尺寸纳米Ag颗粒的制备 | 第34-35页 |
·PVP保护剂法 | 第34-35页 |
·反胶束法 | 第35页 |
·小尺寸纳米Ag承载Pt(Pt^Ag)颗粒及Pt^Ag/C催化剂制备 | 第35-37页 |
·柠檬酸钠还原法 | 第35-36页 |
·反胶束法 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-49页 |
·Ag-A颗粒的表征 | 第37-41页 |
·Ag-B颗粒的表征 | 第41-44页 |
·Pt^Ag-A颗粒的表征 | 第44-46页 |
·Pt_m^Ag-B颗粒及Pt_m^Ag-B/C催化剂的表征 | 第46-49页 |
·Pt_m^Ag-B/C催化剂的电化学性质 | 第49-56页 |
·Pt_m^Ag-B/C催化剂中Pt的利用率 | 第50-52页 |
·甲醇电催化氧化 | 第52-54页 |
·甲酸电催化氧化 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第3章 纳米Au@Ag颗粒承载Pt(Pt^Au@Ag)的制备、表征与电化学性质 | 第57-80页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ/C催化剂的制备与表征 | 第58-65页 |
·Au胶体的制备 | 第58页 |
·Au@Ag_m-Ⅰ和Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ胶体颗粒的制备 | 第58-59页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ胶体颗粒和Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ/C催化剂的制备 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-65页 |
·纳米Au胶体及Au@Ag_m-Ⅰ胶体颗粒的表征 | 第59-63页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ胶体颗粒的表征 | 第63-65页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅱ/C催化剂的制备与表征 | 第65-70页 |
·Au胶体的制备 | 第65-66页 |
·Au@Ag_m-Ⅱ胶体颗粒的制备 | 第66页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅱ、Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅱ/C及Pt/C催化剂的制备 | 第66页 |
·结果与表征 | 第66-70页 |
·Au@Ag_m-Ⅱ胶体颗粒的表征 | 第66-68页 |
·Pt_(0.5)^Au@Agm-Ⅱ胶体颗粒的表征 | 第68-70页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ/C催化剂的电化学性质 | 第70-73页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅰ/C催化剂中Pt的利用率 | 第70-71页 |
·甲醇电催化氧化 | 第71-73页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅱ/C催化剂的电化学性质 | 第73-79页 |
·Pt_(0.5)^Au@Ag_m-Ⅱ/C催化剂中Pt的利用率 | 第73-75页 |
·甲醇电催化氧化 | 第75-76页 |
·甲酸电催化氧化 | 第76-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
第4章 结论与展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80页 |
·展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-90页 |