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AgPt合金纳米催化剂的合成及其电催化性能

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-29页
    1.1 燃料电池概述第9-14页
        1.1.1 燃料电池的原理与分类第9-12页
        1.1.2 质子交换膜燃料电池第12-13页
        1.1.3 质子交换膜燃料电池商业化面临的挑战第13-14页
    1.2 直接甲醇燃料电池第14-16页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池工作原理第14-15页
        1.2.2 甲醇氧化机理第15-16页
        1.2.3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂研究进展第16页
    1.3 直接甲酸燃料电池第16-18页
        1.3.1 直接甲酸燃料电池工作原理第17页
        1.3.2 甲酸氧化机理第17页
        1.3.3 直接甲酸燃料电池阳极催化剂研究进展第17-18页
    1.4 典型Pt基双金属阳极催化剂的研究第18-27页
        1.4.1 Pt基双金属纳米催化剂的常用制备方法第18页
        1.4.2 Pt基催化剂双金属合成的四种路径第18-24页
        1.4.3 Pt基催化剂双金属合成的影响因素第24-27页
    1.5 本论文的工作思路及主要研究内容第27-29页
        1.5.1 研究思路第27页
        1.5.2 主要研究内容第27-29页
第2章 AgPt合金纳米八面体的一步合成及对甲醇电催化氧化活性的提高第29-41页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂和化学药品第29-30页
        2.2.2 AgPt合金纳米八面体的制备第30页
        2.2.3 物理表征第30页
        2.2.4 电化学测试第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 AgPt合金纳米八面体的物理表征第31-33页
        2.3.2 AgPt合金纳米八面体的形成机理探索第33-37页
        2.3.3 AgPt合金纳米八面体的催化性能研究第37-39页
    2.4 结论第39-41页
第3章 多孔AgPt@Pt纳米八面体的制备及对甲酸电催化氧化途径的优化第41-51页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 试剂和化学药品第42页
        3.2.2 多孔AgPt@Pt纳米八面体的制备第42-43页
        3.2.3 物理表征第43页
        3.2.4 电化学测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-50页
        3.3.1 多孔AgPt@Pt纳米八面体的物理表征第43-46页
        3.3.2 多孔AgPt@Pt纳米八面体的催化性能研究第46-50页
    3.4 结论第50-51页
第4章 超细AgPt合金纳米线的制备及对甲酸氧化的高效电催化第51-65页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 试剂和化学药品第52页
        4.2.2 超细AgPt合金纳米线的制备第52页
        4.2.3 物理表征第52页
        4.2.4 电化学测试第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-64页
        4.3.1 超细AgPt合金纳米线的物理表征第53-56页
        4.3.2 超细AgPt合金纳米线的形成机理探索第56-60页
        4.3.3 超细AgPt合金纳米线的催化性能研究第60-64页
    4.4 结论第64-65页
第5章 总结与展望第65-66页
参考文献第66-78页
在读期间发表的学术论文及研究成果第78-80页
致谢第80页

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