摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 燃料电池 | 第9-11页 |
1.2.1 燃料电池的特点 | 第9-10页 |
1.2.2 燃料电池的工作原理 | 第10-11页 |
1.2.3 燃料电池的分类 | 第11页 |
1.3 质子交换膜燃料电池(PEMFC) | 第11-12页 |
1.3.1 PEMFC的分类 | 第11-12页 |
1.3.2 PEMFC的优点以及所面临的问题 | 第12页 |
1.4 直接甲醇燃料电池(DMFC) | 第12-14页 |
1.4.1 DMFC的研究 | 第13-14页 |
1.4.1.1 DMFC催化剂的种类 | 第13-14页 |
1.4.1.2 DMFC的Pt基催化剂的制备方法 | 第14页 |
1.5 本论文的主要研究目的及思路 | 第14-16页 |
第二章 两亲性三嵌段共聚物P123制备Pt基催化剂及其电催化性能的研究 | 第16-25页 |
2.1 实验部分 | 第16-18页 |
2.1.1 化学试剂 | 第16页 |
2.1.2 实验所用仪器 | 第16页 |
2.1.3 两亲性三嵌段共聚物P123制备Pt纳米材料 | 第16-17页 |
2.1.4 制备Pt/C催化剂 | 第17页 |
2.1.5 工作电极预处理 | 第17页 |
2.1.6 Pt/C催化剂的电化学表征 | 第17-18页 |
2.2 结果和讨论 | 第18-24页 |
2.2.1 不同pH值的Pt/C催化剂的X射线衍射(XRD)分析 | 第18-19页 |
2.2.2 一元Pt/C催化剂的透射电子显微镜(TEM)及能谱(EDS)分析 | 第19-21页 |
2.2.3 酸性条件下Pt/C催化剂的电化学性能研究 | 第21-24页 |
2.2.3.1 不同pH值的Pt/C催化剂对甲醇电催化的循环伏安曲线(CV)分析 | 第21-23页 |
2.2.3.2 不同pH值的Pt/C催化剂对甲醇电催化的计时电流曲线(CA)分析 | 第23-24页 |
2.3 结论 | 第24-25页 |
第三章 两亲性嵌段共聚物P123制备PtRu基催化剂及其电催化性能的研究 | 第25-34页 |
3.1 实验部分 | 第25-27页 |
3.1.1 化学试剂 | 第25页 |
3.1.2 实验所用仪器 | 第25页 |
3.1.3 两亲性三嵌段共聚物P123制备PtRu纳米材料 | 第25-26页 |
3.1.4 制备PtRu/C催化剂 | 第26页 |
3.1.5 工作电极预处理 | 第26页 |
3.1.6 PtRu/C催化剂的电化学表征 | 第26-27页 |
3.2 结果和讨论 | 第27-33页 |
3.2.1 不同pH值的PtRu/C催化剂的X射线衍射(XRD)分析 | 第27-28页 |
3.2.2 PtRu/C催化剂的透射电子显微镜(TEM)及能谱(EDS)分析 | 第28-30页 |
3.2.3 酸性条件下PtRu/C催化剂的电化学性能研究 | 第30-33页 |
3.2.3.1 不同pH值的PtRu/C催化剂对甲醇电催化的循环伏安曲线(CV)分析 | 第30-32页 |
3.2.3.2 不同pH值的PtRu/C催化剂对甲醇电催化的计时电流曲线(CA)分析 | 第32-33页 |
3.3 结论 | 第33-34页 |
第四章 两亲性三嵌段共聚物F108制备Pt基催化剂及其电催化性能的研究 | 第34-43页 |
4.1 实验部分 | 第34-36页 |
4.1.1 化学试剂 | 第34页 |
4.1.2 实验所用仪器 | 第34页 |
4.1.3 两亲性三嵌段共聚物F108制备Pt纳米材料 | 第34-35页 |
4.1.4 制备Pt/C催化剂 | 第35页 |
4.1.5 工作电极预处理 | 第35页 |
4.1.6 Pt/C催化剂的电化学表征 | 第35-36页 |
4.2 结果和讨论 | 第36-42页 |
4.2.1 不同pH值的Pt/C催化剂的X射线衍射(XRD)分析 | 第36-37页 |
4.2.2 Pt/C催化剂的透射电子显微镜(TEM)及能谱(EDS)分析 | 第37-39页 |
4.2.3 酸性条件下Pt/C催化剂的电化学性能研究 | 第39-42页 |
4.2.3.1 不同pH值的Pt/C催化剂对甲醇电催化的循环伏安曲线(CV)分析 | 第39-41页 |
4.2.3.2 不同pH值的Pt/C催化剂对甲醇电催化的计时电流曲线(CA)分析 | 第41-42页 |
4.3 结论 | 第42-43页 |
本文总结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |