首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

铂基金属合金纳米催化剂的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 燃料电池概述第16-19页
        1.1.1 燃料电池的发明与进展第16-17页
        1.1.2 燃料电池的工作原理第17页
        1.1.3 燃料电池的分类第17-19页
    1.2 质子交换膜燃料电池第19-26页
        1.2.1 质子交换膜燃料电池简介第19-20页
        1.2.2 质子交换膜燃料电池电极反应第20-21页
        1.2.3 质子交换膜燃料电池催化剂第21-26页
    1.3 金属合金纳米催化剂概述第26-28页
        1.3.1 金属合金纳米材料简介第26页
        1.3.2 金属合金纳米催化剂第26-27页
        1.3.3 金属合金纳米线电催化剂第27-28页
    1.4 选题意义及研究内容第28-30页
第二章 Ptcu纳米线在氧还原中的应用第30-46页
    2.1 引言第30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 药品和仪器第30-31页
        2.2.2 铜纳米线的制备第31-32页
        2.2.3 PtCu双金属纳米线的制备第32-33页
        2.2.4 材料表征第33页
        2.2.5 催化剂和工作电极处理第33-34页
        2.2.6 电化学测试第34页
        2.2.7 电化学活性面积的计算和ORR活性计算第34-35页
        2.2.8 密度泛函理论计算第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-44页
        2.3.1 铜线的合成与表征第36-37页
        2.3.2 PtCu纳米线的合成与表征第37-40页
        2.3.4 电化学性质第40-44页
    2.4 小结第44-46页
第三章 PtPdCu纳米线在氧还原中的应用第46-56页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 药品和仪器第46页
        3.2.2 PtPdCu纳米线的合成第46-47页
        3.2.3 催化剂和工作电极处理第47页
        3.2.4 电化学测试第47页
        3.2.5 电化学活性面积的计算和ORR活性计算第47页
    3.3 结果与讨论第47-55页
        3.3.1 PtPdCu纳米线的合成与表征第48-50页
        3.3.2 电化学性质第50-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 PtCu纳米线壳厚度对甲酸氧化性能的调控第56-68页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 药品和仪器第56页
        4.2.2 不同壳厚度的PtCu纳米线的制备第56-57页
        4.2.3 催化剂和工作电极处理第57页
        4.2.4 电化学测试第57页
        4.2.5 密度泛函理论计算第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-66页
    4.4 小结第66-68页
第五章 结论第68-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-78页
研究成果及发表的学术论文第78-80页
作者及导师简介第80-82页
附件第82-83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:钴基催化剂的合成、表征及催化性能研究
下一篇:石墨烯基纳米复合薄膜电极材料制备及其电容性质研究