首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--化学电源、电池、燃料电池论文--燃料电池论文

酞菁类化合物作为直接甲醇燃料电池催化剂的应用研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第8-32页
    1.1 燃料电池概述第8-13页
        1.1.1 燃料电池的分类第8-9页
        1.1.2 燃料电池的特点第9-10页
        1.1.3 燃料电池的历史与现状简介第10-13页
    1.2 直接甲醇燃料电池概述第13-19页
        1.2.1 研究背景第13-14页
        1.2.2 DMFC 的结构与工作原理第14-16页
        1.2.3 DMFC 的研究现状及存在的主要问题第16-19页
    1.3 直接甲醇燃料电池阴极催化剂第19-26页
        1.3.1 研究机理第19-22页
        1.3.2 贵金属及复合催化剂第22-24页
        1.3.3 过渡金属大环化合物催化剂第24-25页
        1.3.4 其他类型催化剂第25-26页
    1.4 金属酞菁类化合物第26-30页
        1.4.1 酞菁的结构及特点第26-27页
        1.4.2 MPc 催化剂的影响因素第27-29页
        1.4.3 MPc 作为DMFC 电催化剂存在的主要问题第29页
        1.4.4 MPc 作为DMFC 电催化剂具有潜在的优势及发展方向第29-30页
    1.5 本论文的工作思路及主要内容第30-32页
第2章 实验材料与研究方法第32-38页
    2.1 实验试剂及装置第32页
        2.1.1 化学试剂第32页
        2.1.2 实验装置第32页
    2.2 催化剂的制备第32-34页
    2.3 催化剂性能评价第34-35页
        2.3.1 循环伏安测试第34页
        2.3.2 线性扫描伏安测试第34-35页
        2.3.3 计时电流测试第35页
    2.4 催化剂的表征第35-38页
        2.4.1 X 射线衍射分析第35-36页
        2.4.2 透射电镜分析第36页
        2.4.3 元素分析第36页
        2.4.4 ICP 原子发射光谱分析第36-37页
        2.4.5 X 射线光电子能谱分析第37-38页
第3章 结果与讨论第38-89页
    3.1 FEPC-PT/C 复合催化剂结构表征与电化学性能第38-56页
        3.1.1 FePc-Pt/C(1:1)复合催化剂结构表征与电化学性能第38-49页
        3.1.2 FePc-Pt/C(1:2)复合催化剂结构表征与电化学性能第49-56页
    3.2 MOPC-PT/C 复合催化剂结构表征与电化学性能第56-66页
        3.2.1 催化剂的表征第56-63页
        3.2.2 电化学性能测试第63-66页
    3.3 NIPC-PT/C 复合催化剂结构表征与电化学性能第66-76页
        3.3.1 催化剂的表征第66-73页
        3.3.2 电化学性能测试第73-76页
    3.4 热处理温度对MPC-PT/C 催化剂电催化性能影响第76-82页
        3.4.1 热处理对催化剂粒径及形貌的影响第76-77页
        3.4.2 热处理对大环的影响第77-78页
        3.4.3 热处理对催化剂氧还原性能的影响第78-79页
        3.4.4 热处理对催化剂抗甲醇性能的影响第79-80页
        3.4.5 热处理对催化剂稳定性能的影响第80-82页
    3.5 PT:FE 原子比对FEPC-PT/C 复合催化剂性能的影响第82-86页
        3.5.1 催化剂粒径及形貌第82-83页
        3.5.2 氧还原催化性能及抗甲醇性能测试第83-86页
    3.6 不同中心金属MPC-PT/C 复合催化剂性能第86-89页
结论第89-90页
参考文献第90-97页
致谢第97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:汽车制造企业召回管理系统的构建和运用
下一篇:碳化钨基氧电极催化剂的制备及其催化性能研究