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石墨烯—碳纳米管负载型催化剂催化氧化甲醇研究

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

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