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核壳结构M-Pt(M=Fe、Co、Ni)纳米催化剂电催化还原氧性能的对比研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 文献综述及选题第12-28页
   ·概述第12-13页
   ·直接甲醇燃料电池第13-17页
     ·直接甲醇燃料电池工作原理第14-15页
     ·直接甲醇燃料电池研究开发现状第15-16页
     ·直接甲醇燃料电池存在的主要问题第16-17页
   ·直接甲醇燃料电池阴极氧还原反应及电极动力学第17-20页
   ·直接甲醇燃料电池阴极催化剂的研究进展第20-23页
     ·Pt/C 催化剂第20-21页
     ·Pt-M/C 合金催化剂第21页
     ·过渡金属大环化合物催化剂第21-22页
     ·Chevrel 相过渡金属簇合物催化剂第22页
     ·无定形硫化物催化剂第22页
     ·过渡金属氧化物催化剂第22-23页
   ·核壳结构纳米粒子催化剂第23-26页
     ·概述第23-24页
     ·核壳结构粒子制备技术进展第24-26页
   ·本论文的研究工作第26-28页
     ·研究方向第26-27页
     ·研究内容第27-28页
第二章 实验部分第28-34页
   ·化学试剂和仪器第28-29页
   ·实验第29-30页
     ·催化剂的制备第29页
     ·碳粉的预处理第29页
     ·工作电极的制备第29-30页
   ·催化剂的物理表征第30页
     ·XRD 表征第30页
     ·电镜表征第30页
   ·催化剂的电化学性能表征第30-34页
     ·电化学实验装置第30-31页
     ·循环伏安(Cyclic Voltammetry)法测试第31-32页
     ·动电位(Potentiodynamic)法测试第32页
     ·交流阻抗法(AC impedance)测试第32-34页
第三章 Fecore-Ptshell/C 核壳型纳米催化剂电催化还原氧的性能第34-44页
   ·前言第34-35页
   ·催化剂的制备第35页
   ·催化剂的物理表征第35-37页
     ·Fecore,1-Ptshell,0.5 的SEM 和TEM 表征结果第35-36页
     ·Fecore,x-Ptshell,y 的EDS 表征结果第36页
     ·Fecore,x-Ptshell,y 的XRD 表征结果第36-37页
   ·电化学测试结果及讨论第37-42页
     ·壳层厚度对Fecore-Ptshell/C 活性的影响第37-39页
     ·壳层厚度对Fecore-Ptshell/C 抗甲醇性的影响第39-40页
     ·甲醇浓度对Fecore-Ptshell/C 催化氧还原活性的影响第40-42页
   ·本章小结第42-44页
第四章 两步化学还原法制备Mcore-Ptshell/C 阴极催化剂第44-56页
   ·前言第44页
   ·催化剂的物理表征第44-45页
   ·电化学实验结果第45-53页
     ·壳层厚度对催化剂活性的影响第45-49页
     ·壳层厚度对催化剂抗甲醇性的影响第49-51页
     ·甲醇浓度对催化剂催化氧还原活性的影响第51-53页
   ·不同催化剂催化活性的比较第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 化学镀法制备Mcore-Ptshell/C 阴极催化剂第56-72页
   ·前言第56页
   ·催化剂的制备第56-57页
   ·催化剂的物理表征第57-60页
     ·Mcore,x-Ptshell,y 的SEM 和TEM 表征结果第57页
     ·Mcore,x-Ptshell,y 的EDS 表征结果第57-58页
     ·Mcore,x-Ptshell,y 的XRD 表征结果第58-60页
   ·电化学测试结果第60-68页
     ·Mcore,x-Ptshell,y/C 的循环伏安测试结果第60-62页
     ·壳层厚度对Mcore,x-Ptshell,y/C 活性的影响第62-64页
     ·壳层厚度对Mcore,x-Ptshell,y/C 抗甲醇性的影响第64-66页
     ·甲醇浓度对Mcore,x-Ptshell,y/C 活性的影响第66-68页
   ·电化学实验结果讨论第68-69页
   ·本章小结第69-72页
第六章 结论与建议第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·建议第73-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-83页
硕士期间所发表的学术论文第83页

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