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碳纳米管基直接醇类燃料电池电极研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第11-24页
 1.1 燃料电池概述第11页
 1.2 燃料电池的优势第11-12页
 1.3 燃料电池的类型第12页
 1.4 燃料电池的主要应用第12-14页
 1.5 直接醇类燃料电池及其原理第14-15页
 1.6 直接醇类燃料电池研究现状第15-17页
  1.6.1 直接甲醇燃料电池研究现状第15-16页
  1.6.2 直接乙醇燃料电池研究现状第16-17页
 1.7 直接醇类燃料电池主要技术问题及应用前景第17-20页
  1.7.1 主要问题第17-20页
   1.7.1.1 阳极催化剂第17-18页
   1.7.1.2 醇类分子的渗透问题第18-19页
   1.7.1.3 其他问题第19-20页
  1.7.2 应用前景第20页
 1.8 碳纳米管及其金属复合材料第20-22页
 1.9 课题选择的意义和内容第22-24页
第2章 碳纳米管基Pt 和Pt-Ru 电极及其乙醇电催化性能研究第24-36页
 2.1 实验部分第25-27页
  2.1.1 实验药品第25页
  2.1.2 实验仪器第25页
  2.1.3 实验所需溶液第25-26页
  2.1.4 电极的制备第26-27页
   2.1.4.1 碳纳米管电极的制备第26-27页
   2.1.4.2 碳纳米管电极的前处理及催化剂颗粒的电沉积第27页
  2.1.5 Pt/CNT/石墨和 Pt-Ru/CNT/石墨电极表面形貌、元素组成分析及乙醇氧化电催化性能研究第27页
 2.2 结果与讨论第27-34页
  2.2.1 电极的SEM 考察和EDS 分析第27-29页
  2.2.2 电极催化性能研究第29-30页
  2.2.3 温度对电极催化性能的影响第30-32页
  2.2.4 扫描速度及乙醇浓度对电极催化性能的影响第32-33页
  2.2.5 Pt/CNT/石墨和Pt-Ru/CNT/石墨电极稳定性研究第33-34页
 2.3 小结第34-36页
第3章 Pt 纳米颗粒的自发沉积及其电催化性能研究第36-47页
 3.1 实验部分第37-39页
  3.1.1 实验药品第37页
  3.1.2 实验仪器第37页
  3.1.3 实验所需溶液第37页
  3.1.4 碳纳米管功能化及催化剂制备第37-38页
   3.1.4.1 碳纳米管的制备第37页
   3.1.4.2 碳纳米管的功能化第37-38页
   3.1.4.3 碳纳米管载催化剂的制备第38页
  3.1.5 SR-Pt 催化剂的表观形貌及催化性能研究第38-39页
 3.2 结果与讨论第39-46页
  3.2.1 功能化碳纳米管表面PtCl_6~(2-)自发还原的热力学分析第39-40页
  3.2.2 SR-Pt 催化剂的表面形貌考察第40页
  3.2.3 SR-Pt 催化剂对甲醇氧化的电催化性能研究第40-41页
  3.2.4 SR-Pt 催化剂抗中毒能力研究第41-42页
  3.2.5 SR-Pt 催化剂长期循环稳定性研究第42-44页
  3.2.6 SR-Pt 电催化剂催化甲醇氧化机理初探第44-46页
  3.2.7 扫描速度的影响第46页
 3.3 小结第46-47页
第4章 一种抗甲醇氧化的燃料电池阴极催化剂第47-57页
 4.1 实验部分第48-49页
  4.1.1 实验药品第48页
  4.1.2 实验仪器第48页
  4.1.3 实验所需溶液第48页
  4.1.4 电极的制备第48-49页
   4.1.4.1 CNT/石墨电极的制备和预处理第48-49页
   4.1.4.2 Pt/CNT/石墨电极的制备第49页
   4.1.4.3 PB/Pt/CNT/石墨电极的制备第49页
  4.1.5 PB/Pt/CNT/石墨电极的电化学性能测试和表面形貌表征第49页
 4.2 结果与讨论第49-55页
  4.2.1 PB 膜的电化学制备第49-50页
  4.2.2 PB/Pt/CNT/石墨电极的表面形貌考察第50-51页
  4.2.3 PB/Pt/CNT/石墨电极的抗甲醇氧化性能研究第51-52页
  4.2.4 PB/Pt/CNT/石墨电极对氧气还原的电催化性能研究第52-53页
  4.2.5 PB/Pt/CNT/石墨电极储存稳定性第53-54页
  4.2.6 PB/Pt/CNT/石墨电极上氧气还原反应动力学研究第54-55页
 4.3 小结第55-57页
结论第57-59页
参考文献第59-67页
致谢第67-68页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第68页

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