学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 质子交换膜燃料电池(PEMFC)简介 | 第16-18页 |
1.2.1 PEMFC的基本构成 | 第16-17页 |
1.2.2 PEMFC的基本工作原理 | 第17-18页 |
1.3 PEMFC催化剂概述 | 第18-21页 |
1.3.1 阳极催化剂研究现状 | 第19-20页 |
1.3.2 阴极催化剂研究现状 | 第20-21页 |
1.4 PEMFC催化剂的制备方法 | 第21-23页 |
1.4.1 化学合成法 | 第21-22页 |
1.4.2 电化学置换法 | 第22页 |
1.4.3 物理合成法 | 第22-23页 |
1.4.4 PEMFC商业化面临的挑战 | 第23页 |
1.5 PEMFC催化剂载体 | 第23-27页 |
1.5.1 炭黑 | 第24页 |
1.5.2 碳纳米管 | 第24-26页 |
1.5.3 石墨烯 | 第26页 |
1.5.4 碳纳米纤维 | 第26页 |
1.5.5 碳气凝胶 | 第26-27页 |
1.6 本论文的选题意义和研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验设计与表征 | 第29-33页 |
2.1 实验所需材料和试剂 | 第29页 |
2.2 实验所用仪器 | 第29-30页 |
2.3 催化剂的结构表征 | 第30-31页 |
2.3.1 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第30页 |
2.3.2 热重分析(TG) | 第30页 |
2.3.3 微观结构分析(TEM/HRTEM) | 第30-31页 |
2.3.4 能谱分析(EDX) | 第31页 |
2.3.5 X射线光电子谱(XPS) | 第31页 |
2.3.6 拉曼光谱分析(Raman) | 第31页 |
2.3.7 红外分析(FTIR) | 第31页 |
2.4 电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.4.1 循环伏安测试(CV) | 第32页 |
2.4.2 线性伏安扫描测试(LSV) | 第32页 |
2.4.3 电化学稳定性测试 | 第32-33页 |
第三章 不同管径碳纳米管负载Pt催化剂的制备与表征 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 CNT表面改性处理 | 第33页 |
3.2.2 CNT负载Pt催化剂的制备 | 第33-34页 |
3.3 结果讨论 | 第34-43页 |
3.3.1 CNT表面改性处理 | 第34-35页 |
3.3.2 Pt/CNT催化剂 | 第35-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 PtNi/CNT(DMF)合金催化剂的制备与表征 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.2.1 不同铂镍原子比PtNi/CNT合金催化剂的制备 | 第45-46页 |
4.2.2 不同DMF含量的PtNi/CNT合金催化剂制备 | 第46页 |
4.3 结果讨论 | 第46-56页 |
4.3.1 不同铂镍原子比对PtNi/CNT合金催化剂的影响 | 第46-51页 |
4.3.2 不同DMF含量对PtNi/CNT合金催化剂的影响 | 第51-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 PtNi/PANI-CNT合金催化剂的制备与表征 | 第57-69页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验部分 | 第57-58页 |
5.2.1 PANI/CNT载体的制备 | 第57页 |
5.2.2 PtNi/PANI-CNT合金催化剂的制备 | 第57-58页 |
5.3 结果讨论 | 第58-68页 |
5.3.1 不同PANI对制备PtNi/PANI-CNT合金催化剂的影响 | 第58-61页 |
5.3.2 不同Pt/Ni原子比对PtNi/PANI-CNT合金催化剂的影响 | 第61-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
6.1 论文主要研究成果 | 第69-70页 |
6.2 论文创新点 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-81页 |
导师简介 | 第81-83页 |
作者简介 | 第83-84页 |
附件 | 第84-85页 |