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直接二甲醚燃料电池的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-12页
1.绪论第12-29页
   ·引言第12页
   ·燃料电池第12-15页
     ·燃料电池的发展简史第12-13页
     ·燃料电池的分类第13-15页
   ·直接二甲醚燃料电池第15-22页
     ·二甲醚的来源与应用第15-16页
     ·二甲醚在能源行业的前景和意义第16-18页
     ·直接二甲醚燃料电池的工作原理第18页
     ·直接二甲醚燃料电池的优势第18-20页
     ·直接二甲醚燃料电池的体系结构第20-22页
   ·直接二甲醚燃料电池的研究进展第22-27页
     ·二甲醚电催化氧化机理研究进展第22-24页
     ·直接二甲醚燃料电池阳极催化剂的研究第24-26页
     ·直接二甲醚燃料电池膜电极的制备以及二甲醚渗透的研究第26-27页
     ·直接二甲醚燃料电池的操作条件第27页
   ·本论文的研究背景和研究内容第27-29页
2.实验方法第29-34页
   ·实验原料第29页
   ·材料的表征方法第29-30页
     ·X衍射结构分析(XRD)第29-30页
     ·场发射扫描电镜(FESEM)第30页
     ·透射电镜(TEM)第30页
   ·电化学性能测试第30-34页
     ·电极的制备第30页
     ·燃料电池的装配第30-32页
     ·电化学性能的测定第32-34页
3.阳极催化剂对二甲醚电化学氧化及电池性能的影响第34-42页
   ·引言第34页
   ·催化剂的表征第34-36页
     ·催化剂的XRD研究第34-35页
   ·催化剂的TEM实验结果第35-36页
   ·二甲醚在PT/C与PT-RU/C催化剂上的电催化氧化第36-39页
     ·二甲醚在Pt/C催化剂上的循环伏安扫描第36-38页
     ·Ru金属对催化剂性能的优化第38-39页
   ·阳极催化剂对直接二甲醚燃料电池的影响第39-41页
     ·Pt/C与Pt-Ru/C对电池性能的影响第39-40页
     ·阳极电解液对电池性能的优化第40-41页
   ·本章小结第41-42页
4.阳极电解液对二甲醚电化学氧化及电池性能的影响第42-54页
   ·引言第42页
   ·碱性介质对二甲醚电化学氧化的优化第42-47页
     ·阳极电解液pH值对二甲醚电化学氧化的影响第42-43页
     ·碱性介质加快二甲醚吸附氧化速率的理论模型第43-44页
     ·二甲醚在碱液中的溶解度第44页
     ·碱性电解液浓度的影响第44-45页
     ·二甲醚在碱性介质中的电化学氧化反应途径的推测第45-47页
   ·碱性电解液对直接二甲醚燃料电池的影响第47-53页
     ·阳极电解液pH值的影响第47-48页
     ·催化剂担载量的影响第48-50页
     ·温度的影响第50页
     ·碱性电解液浓度的影响第50-52页
     ·电解质膜的影响第52-53页
   ·本章小结第53-54页
5.直接二甲醚/双氧水燃料电池的研究第54-59页
   ·引言第54页
   ·温度对电池性能的影响第54-56页
   ·双氧水浓度对电池性能的影响第56页
   ·阳极电解液对电池性能的影响第56-57页
   ·电解质膜对电池性能的影响第57-58页
   ·本章小结第58-59页
6.结论第59-61页
   ·本文结论第59-60页
   ·本论文的主要创新成果第60页
   ·本论文存在的不足和展望第60-61页
参考文献第61-67页
作者简介第67页

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