摘要 | 第7-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 燃料电池的概述 | 第10-11页 |
1.1.1 燃料电池的特征 | 第10-11页 |
1.1.2 质子交换膜燃料电池 | 第11页 |
1.2 直接甲酸燃料电池 | 第11-15页 |
1.2.1 直接甲酸燃料电池的优点 | 第12页 |
1.2.2 直接甲酸燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 直接甲酸燃料电池阳极催化剂研究进展 | 第13-14页 |
1.2.4 直接甲酸燃料电池的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 直接甲醇燃料电池 | 第15-19页 |
1.3.1 直接甲醇燃料电池的优点 | 第15-16页 |
1.3.2 直接甲醇燃料电池的工作原理 | 第16页 |
1.3.3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂研究进展 | 第16-18页 |
1.3.4 直接甲醇燃料电池的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 纳米材料的自组装 | 第19-21页 |
1.4.1 自组装的原理 | 第19-20页 |
1.4.2 纳米材料自组装的方法 | 第20-21页 |
1.4.3 纳米材料自组装的研究进展 | 第21页 |
1.5 论文的选题意义和内容 | 第21-24页 |
1.5.1 论文的选题意义 | 第21-22页 |
1.5.2 本论文的组织框架 | 第22-24页 |
第2章 实验方法 | 第24-28页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第25页 |
2.2 研究方法 | 第25-26页 |
2.2.1 工作电极的打磨及制备方法 | 第25页 |
2.2.2 电化学测试方法 | 第25-26页 |
2.3 材料表征 | 第26-28页 |
2.3.1 电子显微镜技术 | 第26-27页 |
2.3.2 X射线谱学技术 | 第27-28页 |
第3章 杂多酸介导pH可控自组装制备的Pd纳米花/石墨烯催化剂及其对甲酸氧化催化行为的研究 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 磷钼酸修饰原始石墨烯的制备 | 第29页 |
3.2.2 在HPMo-G上自组装Pd纳米花的制备 | 第29页 |
3.2.3 在HPMo-G上自组装Pd纳米球的制备 | 第29页 |
3.2.4 在原始石墨烯上自组装Pd纳米粒子的制备 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.3.1 PdNF/HPMo-G催化剂的形貌特征 | 第30-33页 |
3.3.2 PdNF/HPMo-G催化剂的抗CO性能的研究 | 第33-34页 |
3.3.3 PdNF/HPMo-G催化剂甲酸氧化催化性能的研究 | 第34-35页 |
3.3.4 PdNF/HPMo-G催化剂电化学稳定性的研究 | 第35-36页 |
3.3.5 催化性能优异的原因 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 富含N的碳修饰石墨烯支撑Pt纳米粒子催化剂及其对甲醇氧化催化行为的研究 | 第38-48页 |
4.1 引言 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39页 |
4.2.1 富含N的碳功能化的石墨烯的制备 | 第39页 |
4.2.2 在G@N-richC上担载Pt纳米粒子的制备 | 第39页 |
4.2.3 在原始石墨烯上自组装Pt纳米粒子的制备 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-45页 |
4.3.1 G@N-richC@Pt催化剂的化学成分和晶体结构 | 第39-41页 |
4.3.2 G@N-richC@Pt催化剂的形貌特征 | 第41-43页 |
4.3.3 G@N-richC@Pt催化剂的抗CO性能的研究 | 第43-44页 |
4.3.4 G@N-richC@Pt催化剂甲醇氧化催化性能的研究 | 第44-45页 |
4.3.5 G@N-richC@Pt催化剂电化学稳定性的研究 | 第45页 |
4.3.6 催化性能优异的原因 | 第45页 |
4.4 本章小结 | 第45-48页 |
第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.2 工作展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
攻读硕士学位期间的科研情况 | 第66页 |