摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 燃料电池的概述 | 第15-18页 |
1.1.1 燃料电池的发展历史及研究现状 | 第15页 |
1.1.2 燃料电池的结构和工作原理 | 第15-16页 |
1.1.3 燃料电池的分类 | 第16页 |
1.1.4 燃料电池的特点 | 第16-17页 |
1.1.5 燃料电池(Fuel Cell)与电池(Battery)的区别 | 第17页 |
1.1.6 几种低温直接型燃料电池概述 | 第17-18页 |
1.2 低温燃料电池催化剂的研究及发展 | 第18-22页 |
1.2.1 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的研究进展 | 第18-19页 |
1.2.2 直接乙醇燃料电池阳极催化剂的研究进展 | 第19-20页 |
1.2.3 直接甲酸燃料电池阳极催化剂的研究近况 | 第20-21页 |
1.2.4 Pd、Pt催化剂的制备方法 | 第21-22页 |
1.3 低温燃料电池催化剂载体 | 第22-27页 |
1.3.1 催化剂载体的种类及研究进展 | 第22-24页 |
1.3.2 WC载体 | 第24-27页 |
1.4 本文主要研究方向和内容 | 第27-28页 |
1.4.1 研究方向 | 第27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-28页 |
第2章 实验部分 | 第28-33页 |
2.1 试剂与材料 | 第28-29页 |
2.2 实验仪器 | 第29页 |
2.3 载体和催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.3.1 碳黑的预处理 | 第29页 |
2.3.2 C@WC载体的制备 | 第29页 |
2.3.3 Pd/C催化剂和Pd/C@WC催化剂的制备 | 第29-30页 |
2.3.4 Pt/C催化剂和Pt/C@WC催化剂的制备 | 第30页 |
2.4 工作电极的制备 | 第30页 |
2.5 实验装置及电化学测试方法 | 第30-31页 |
2.5.1 实验装置 | 第30-31页 |
2.5.2 电化学测试 | 第31页 |
2.6 催化剂表征 | 第31-33页 |
2.6.1 X射线衍射(XRD)谱 | 第31-32页 |
2.6.2 透射电镜(TEM)分析 | 第32页 |
2.6.3 电化学比表面(ESA)分析 | 第32-33页 |
第3章 结果与讨论 | 第33-73页 |
3.1 不同W:C原子比制备的C@WC载体的性质 | 第33-37页 |
3.1.1 不同W:C原子比制备的载体的组成 | 第33-34页 |
3.1.2 不同W:C原子比制备的Pd/ C@WC催化剂的性能 | 第34-37页 |
3.2 不同方法制备的Pd/C@WC催化剂的性能研究 | 第37-40页 |
3.2.1 Pd/C@WC催化剂的制备 | 第37页 |
3.2.2 Pd/C@WC催化剂对甲酸的电催化氧化 | 第37-40页 |
3.3 Pd/C@WC-6、Pd/C@WC-7、Pd/C@WC-8 催化剂的电化学性能 | 第40-57页 |
3.3.1 C@WC-6、C@WC-7、C@WC-8 催化剂载体的表征 | 第40-44页 |
3.3.2 不同W:C原子比制备的C@WC载体在空气中的热稳定性 | 第44-46页 |
3.3.3 不同W:C原子比制备的C@WC载体在酸中的稳定性 | 第46-49页 |
3.3.4 几种载体的电化学性能比较 | 第49页 |
3.3.5 催化剂Pd/C@WC-6、Pd/C@WC-7、Pd/C@WC-8 的电化学性能 | 第49-57页 |
3.4 烧结后的Pd/C@WC催化剂的性能研究 | 第57-60页 |
3.4.1 Pd/C@WC催化剂的烧结 | 第57-58页 |
3.4.2 烧结后的Pd/C@WC催化剂对甲酸的电催化氧化 | 第58-60页 |
3.5 不同的C@WC制备的Pt/C@WC催化剂的性能研究 | 第60-68页 |
3.5.1 Pt/C@WC催化剂的制备 | 第60-61页 |
3.5.2 Pt/C@WC催化剂在酸性条件下对甲醇、乙醇的电催化氧化 | 第61-64页 |
3.5.3 Pt/C@WC催化剂在碱性条件下对甲醇、乙醇的电催化氧化 | 第64-68页 |
3.6 不同方法制备的Pt/C@WC催化剂的性能研究 | 第68-73页 |
3.6.1 Pt/C@WC催化剂的制备 | 第68-69页 |
3.6.2 Pt/C@WC催化剂的电化学性能研究 | 第69-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |