摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 燃料电池概述 | 第11页 |
1.2 直接甲醇燃料电池概述 | 第11-14页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池的优点 | 第11-12页 |
1.2.2 直接甲醇燃料电池的结构以及工作原理 | 第12页 |
1.2.3 直接甲醇燃料电池甲醇的电催化氧化机理 | 第12-13页 |
1.2.4 直接甲醇燃料电池阳极催化剂面临的主要问题 | 第13-14页 |
1.3 直接甲醇燃料电池阳极电催化剂的种类 | 第14-16页 |
1.3.1 铂及铂基阳极电催化剂 | 第14-15页 |
1.3.2 钯及钯基阳极电催化剂 | 第15-16页 |
1.3.3 其它非贵金属阳极电催化剂 | 第16页 |
1.4 直接甲醇燃料电池阳极电催化剂的载体 | 第16-20页 |
1.4.1 炭黑 | 第16-17页 |
1.4.2 碳纳米管 | 第17页 |
1.4.3 石墨烯 | 第17-18页 |
1.4.4 导电聚合物 | 第18-19页 |
1.4.5 金属化合物 | 第19页 |
1.4.6 复合载体材料 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究意义和内容 | 第20-22页 |
第2章 Pd/NrGO@NCNTs复合材料的合成及其对甲醇电催化氧化性能研究 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 氧化石墨的制备 | 第24页 |
2.2.3 电沉积前驱液的制备 | 第24页 |
2.2.4 氯钯酸钠溶液的制备 | 第24页 |
2.2.5 复合材料的制备 | 第24-25页 |
2.2.6 商业Pd/C催化剂的制备 | 第25页 |
2.2.7 复合材料的表征 | 第25页 |
2.2.8 复合材料对甲醇电催化氧化的电化学性能表征 | 第25页 |
2.2.9 复合材料对纯一氧化碳电催化氧化的电化学性能实验 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-37页 |
2.3.1 氧化石墨烯-碳纳米管胶体溶液的制备 | 第26页 |
2.3.2 复合材料的电镜表征 | 第26-31页 |
2.3.3 复合材料的XRD表征 | 第31页 |
2.3.4 复合材料的拉曼光谱表征 | 第31-32页 |
2.3.5 复合材料的XPS表征 | 第32-33页 |
2.3.6 复合材料的电化学活性表面积 | 第33-34页 |
2.3.7 复合材料对甲醇电催化氧化的活性 | 第34-35页 |
2.3.8 复合材料对甲醇电催化氧化的稳定性 | 第35-36页 |
2.3.9 复合材料对纯一氧化碳电催化氧化的活性 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 Pt/Cu/rGO@CNTs的制备及其对甲醇电催化氧化性能研究 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验设备和试剂 | 第39-40页 |
3.2.2 氧化石墨的制备 | 第40页 |
3.2.3 电沉积前驱液的制备 | 第40页 |
3.2.4 复合材料的制备 | 第40-41页 |
3.2.5 商业Pt/C催化剂的制备 | 第41页 |
3.2.6 复合材料的表征 | 第41页 |
3.2.7 复合材料对甲醇电催化氧化的电化学表征 | 第41页 |
3.2.8 复合材料对纯一氧化碳电催化氧化的电化学实验 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.3.1 复合材料的制备 | 第41-42页 |
3.3.2 复合材料的电镜表征 | 第42-45页 |
3.3.3 复合材料的XRD表征 | 第45-46页 |
3.3.4 复合材料的拉曼光谱表征 | 第46页 |
3.3.5 复合材料的电化学活性表面积 | 第46-47页 |
3.3.6 复合材料对甲醇电催化氧化的活性 | 第47-48页 |
3.3.7 复合材料对甲醇电催化氧化的稳定性 | 第48-49页 |
3.3.8 复合材料对纯一氧化碳电催化氧化的活性 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-66页 |
附录A 攻读硕士学位论文期间发表的论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |