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碱性条件下燃料电池阳极反应电催化剂的制备及性能研究

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第21-55页
    1.1 引言第21-22页
    1.2 燃料电池第22-33页
        1.2.1 燃料电池的起源及发展第22-26页
        1.2.2 燃料电池的分类及工作原理第26-33页
    1.3 电化学原理第33-37页
        1.3.1 燃料电池的基本原理第33页
        1.3.2 燃料电池热力学第33-34页
        1.3.3 燃料电池动力学第34-36页
        1.3.4 燃料电池效率第36-37页
    1.4 碱性膜燃料电池阳极反应第37-45页
        1.4.1 HOR催化反应机理及活性描述符第38-40页
        1.4.2 酸性与碱性环境中HOR活性对比第40-41页
        1.4.3 碱性膜燃料电池中的HOR催化剂第41-45页
        1.4.4 以甲醇类物质为燃料的阴离子交换膜燃料电池第45页
    1.5 本论文的研究内容、目的和意义第45-49页
        1.5.1 主要研究内容第45-47页
        1.5.2 研究目的和研究意义第47-49页
    参考文献第49-55页
第二章 实验中所涉及的试剂、设备和表征方法第55-59页
    2.1 实验所用试剂和设备第55-57页
    2.2 样品表征方法第57-59页
        2.2.1 形貌表征第57页
        2.2.2 晶体结构表征第57页
        2.2.3 元素组成和价态表征第57页
        2.2.4 电化学测试第57-59页
第三章 吸附物种对碱性电解质中氢气氧化反应活性的影响研究第59-79页
    3.1 前言第59-60页
    3.2 实验部分第60-62页
        3.2.1 纳米颗粒的合成第60-61页
        3.2.2 纳米颗粒在碳粉上的负载第61页
        3.2.3 酸处理PtNi/C催化剂第61页
        3.2.4 物理结构表征方法第61-62页
        3.2.5 电化学测试第62页
    3.3 结果与讨论第62-73页
        3.3.1 纳米颗粒的合成和结构表征第62-65页
        3.3.2 XPS结果分析第65-67页
        3.3.3 电化学特性分析第67-69页
        3.3.4 HOR活性分析第69-73页
    3.4 结论第73-75页
    参考文献第75-79页
第四章 铂基纳米框架催化剂在碱性条件下的氢气氧化反应活性研究第79-95页
    4.2 实验部分第80-82页
        4.2.1 Pt基纳米多面体的合成第80-81页
        4.2.2 Pt基纳米多面体在碳粉上的负载第81页
        4.2.3 Pt基纳米框架的合成第81页
        4.2.4 物理结构表征方法第81页
        4.2.5 电化学测试第81-82页
    4.3 结果与讨论第82-91页
        4.3.1 纳米颗粒的合成和结构表征第82-87页
        4.3.2 电化学特性及HOR活性分析第87-91页
    4.4 结论第91-93页
    参考文献第93-95页
第五章 阴离子交换膜燃料电池氢气氧化反应新型IrNi-d/C合金催化剂第95-117页
    5.1 前言第95-96页
    5.2 实验部分第96-99页
        5.2.1 纳米颗粒的合成第96-97页
        5.2.2 纳米颗粒在碳粉上的负载第97页
        5.2.3 高温处理Ir/C-pre催化剂第97-98页
        5.2.4 物理结构表征方法第98页
        5.2.5 电化学测试第98-99页
    5.3 结果与讨论第99-111页
        5.3.1 纳米颗粒的合成和结构表征第99-105页
        5.3.2 XPS结果分析第105-106页
        5.3.3 电化学特性分析第106-107页
        5.3.4 HOR活性分析第107-111页
    5.4 结论第111-113页
    参考文献第113-117页
第六章 铂镍催化剂的表面结构对甲醇氧化反应活性影响研究第117-135页
    6.1 前言第117-118页
    6.2 实验部分第118-120页
        6.2.1 纳米颗粒的合成第118-119页
        6.2.2 纳米颗粒在碳粉上的负载第119页
        6.2.3 酸处理Pt_1Ni_1/C催化剂第119页
        6.2.4 物理结构表征方法第119-120页
        6.2.5 电化学测试第120页
    6.3 结果与讨论第120-129页
        6.3.1 纳米颗粒的合成和结构表征第120-123页
        6.3.2 XPS结果分析第123-125页
        6.3.3 电化学特性分析第125-127页
        6.3.4 MOR活性和稳定性分析第127-129页
    6.4 结论第129-131页
    参考文献第131-135页
第七章 结论第135-137页
致谢第137-139页
研究成果及发表的学术文章第139-141页
作者及导师简介第141-142页
附件第142-143页

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