低温燃料电池电催化剂的制备及其应用研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-18页 |
·概述 | 第9-10页 |
·质子交换膜燃料电池 | 第10-14页 |
·氢-氧质子交换膜燃料电池 | 第10-11页 |
·直接甲醇燃料电池 | 第11-14页 |
·甲醇电化学氧化及氧电化学还原可能的机理 | 第14-17页 |
·甲醇的电化学氧化 | 第14-16页 |
·氧的电化学还原 | 第16-17页 |
·研究内容 | 第17-18页 |
第二章 电催化剂的制备及表征 | 第18-35页 |
·电催化剂的要求 | 第18-19页 |
·实验 | 第19-26页 |
·电催化剂的制备方法 | 第19-20页 |
·化学方法 | 第19-20页 |
·物理方法 | 第20页 |
·电催化剂制备原理 | 第20-21页 |
·亚硫酸盐法的制备原理 | 第20页 |
·浸渍法的制备原理 | 第20-21页 |
·电催化剂的制备 | 第21-24页 |
·载体的选择 | 第21-22页 |
·亚硫酸盐法制备 Pt Ru/ C催化剂 | 第22页 |
·浸渍还原法制备 Pt Ru/ C催化剂 | 第22-23页 |
·亚硫酸盐法制备 Pt/C催化剂 | 第23页 |
·浸渍还原法制备 Pt/C催化剂 | 第23-24页 |
·催化剂的物理表征 | 第24-26页 |
·催化剂的 XRD分析 | 第24-25页 |
·载体及催化剂的SEM分析 | 第25页 |
·催化剂的 EDAX分析 | 第25页 |
·催化剂的TEM分析 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-34页 |
·XRD分析 | 第26-28页 |
·EDAX分析 | 第28-30页 |
·SEM分析 | 第30-31页 |
·TEM分析 | 第31-32页 |
·催化剂制备过程中pH值的影响 | 第32页 |
·催化剂制备过程中还原剂用量的影响 | 第32-33页 |
·催化剂制备过程中加入 Nafion的作用 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第三章 电催化剂的活性评价 | 第35-45页 |
·电催化剂的活性评价 | 第35-36页 |
·电催化反应的特点 | 第35页 |
·电催化剂活性表示方法 | 第35-36页 |
·电催化剂活性评价方法的选择 | 第36页 |
·实验 | 第36-39页 |
·电化学性能测试装置 | 第36-37页 |
·电催化剂活性评价方法 | 第37-39页 |
·工作电极的制备 | 第37-38页 |
·循环伏安分析 | 第38页 |
·交流阻抗分析 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-44页 |
·循环伏安分析 | 第39-42页 |
·交流阻抗分析 | 第42-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 膜电极制备及单电池性能研究 | 第45-61页 |
·膜电极的制备 | 第45-50页 |
·实验的主要材料及试剂 | 第45页 |
·工艺流程图 | 第45页 |
·膜电极的制备 | 第45-50页 |
·炭纸憎水处理 | 第46-47页 |
·Nafion膜的处理 | 第47-48页 |
·扩散层的制备 | 第48-49页 |
·催化层的制备 | 第49页 |
·膜电极的制备 | 第49-50页 |
·单电池设计 | 第50-51页 |
·极板设计 | 第50页 |
·极板材料的选择 | 第50页 |
·极板流场设计 | 第50页 |
·集流板及端板的设计 | 第50-51页 |
·密封 | 第51页 |
·单电池的组装 | 第51页 |
·单电池系统 | 第51-54页 |
·单电池性能测试图 | 第51-52页 |
·阳极燃料进料方式 | 第52-53页 |
·阴极氧化性气体进料方式 | 第53页 |
·膜电极的活化 | 第53-54页 |
·电池的放电性能及稳定性 | 第54-57页 |
·DMFC的放电性能及稳定性 | 第54-55页 |
·H_2-O_2PEMFC的放电性能及稳定性 | 第55-57页 |
·电池性能分析 | 第57-60页 |
·开路电压 | 第57-58页 |
·极化过电位 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第五章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表文章 | 第71页 |