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燃料电池复合载体及铂基催化剂的制备和应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 燃料电池概述第12-13页
        1.1.1 燃料电池的工作原理第12页
        1.1.2 PEMFC前景及挑战第12-13页
    1.2 PEMFC催化剂的概述第13-21页
        1.2.1 PEMFC催化剂活性组分研究进展第14-16页
            1.2.1.1 Pt基催化剂第14-16页
            1.2.1.2 非贵金属催化剂第16页
        1.2.2 PEMFC载体材料的研究进展第16-21页
            1.2.2.1 高比表面积炭黑第17页
            1.2.2.2 碳纳米管第17-18页
            1.2.2.3 碳纳米纤维第18-19页
            1.2.2.4 石墨烯第19页
            1.2.2.5 非金属元素掺杂碳材料第19-20页
            1.2.2.6 纳米复合载体材料第20-21页
    1.3 本论文的研究背景、意义和内容第21-23页
        1.3.1 研究背景和意义第21页
        1.3.2 研究内容第21-23页
第二章 实验设计与表征方法第23-32页
    2.1 实验材料与化学试剂第23-24页
    2.2 实验设备第24-25页
    2.3 实验方法第25-28页
        2.3.1 碳纳米管化学镀镍工艺第25-26页
        2.3.2 化学气相沉积法生长碳纳米纤维工艺第26-27页
        2.3.3 铜纳米颗粒制备工艺第27页
        2.3.4 催化剂的制备工艺第27-28页
            2.3.4.1 微波辅助乙二醇还原法制备工艺第27页
            2.3.4.2 置换还原法制备工艺第27-28页
        2.3.5 旋转圆盘电极的制备工艺第28页
    2.4 复合载体及催化剂的表征方法第28-32页
        2.4.1 形貌及结构表征第28-29页
            2.4.1.1 扫描电子显微镜(SEM)第28页
            2.4.1.2 透射电子显微镜(TEM)第28页
            2.4.1.3 X射线能谱仪(EDS)第28页
            2.4.1.4 X射线衍射仪(XRD)第28-29页
            2.4.1.5 全自动比表面和孔隙分析仪第29页
            2.4.1.6 热重分析仪(TGA)第29页
            2.4.1.7 拉曼光谱仪(Raman spectra)第29页
        2.4.2 电化学性能测试方法第29-32页
            2.4.2.1 循环伏安法测金属催化剂电化学活性比表面积(ECSA)第29-30页
            2.4.2.2 甲醇氧化反应电催化性能表征第30页
            2.4.2.3 氧还原反应电催化性能表征第30-31页
            2.4.2.4 CO溶出伏安法的电化学性能表征第31-32页
第三章 Ni-P/CNT-CNF复合材料的制备和表征第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 Ni-P/CNT的制备第32-33页
        3.2.2 Ni-P/CNT-CNF 的制备第33页
        3.2.3 Ni-P/CNT-CNF的表征第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-45页
        3.3.1 复合材料Ni-P/CNT-CNF的制备流程图第34-35页
        3.3.2 复合材料Ni-P/CNT-CNF制备过程的形貌分析第35-37页
        3.3.3 复合材料Ni-P/CNT-CNF制备过程的XRD分析第37-39页
        3.3.4 复合材料Ni-P/CNT-CNF的Raman分析第39-40页
        3.3.5 复合材料Ni-P/CNT-CNF的TG分析第40-41页
        3.3.6 复合材料Ni-P/CNT-CNF氮气吸脱附曲线第41-42页
        3.3.7 复合材料Ni-P/CNT-CNF的亲水性分析第42-43页
        3.3.8 复合材料Ni-P/CNT-CNF的电化学性能第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 Pt/Ni_3P/CNT-CNF的制备和应用第46-58页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 载体材料Ni_3P/CNT-CNF的制备第47页
        4.2.2 Pt/Ni_3P/CNT-CNF催化剂的制备第47页
        4.2.3 载体材料Ni_3P/CNT-CNF和Pt/Ni_3P/CNT-CNF催化剂的表征第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-57页
        4.3.1 催化剂Pt/Ni_3P/CNT-CNF的结构示意图第48页
        4.3.2 催化剂Pt/Ni_3P/CNT-CNF的形貌分析第48-51页
        4.3.3 催化剂Pt/Ni_3P/CNT-CNF的XRD分析第51-52页
        4.3.4 Ni_3P/CNT-CNF的氮气吸脱附曲线分析第52-53页
        4.3.5 热重分析第53-54页
        4.3.6 电化学性能分析第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 多孔Cu-Pt电催化剂的制备与应用第58-69页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验部分第58-59页
        5.2.1 铜纳米颗粒的制备第58-59页
        5.2.2 Cu-Pt电催化剂的制备第59页
        5.2.3 Cu-Pt电催化剂的表征第59页
    5.3 结果与讨论第59-68页
        5.3.1 Cu-Pt电催化剂的制备流程图第59-60页
        5.3.2 Cu纳米颗粒形貌分析第60-61页
        5.3.3 Cu-Pt电催化剂形貌分析第61-62页
        5.3.4 Cu-Pt电催化剂的XRD分析第62-64页
        5.3.5 Cu-Pt电催化剂的循环伏安曲线第64-66页
        5.3.6 Cu-Pt电催化剂的甲醇氧化电催化活性分析第66-68页
        5.3.7 Cu-Pt电催化剂的氧还原电催化活性分析第68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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