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铂基复合修饰电极的制备及在甲醇燃料电池中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-23页
    1.1 燃料电池第10-12页
        1.1.1 燃料电池的概述第10页
        1.1.2 燃料电池的特点第10-11页
        1.1.3 燃料电池的种类第11-12页
    1.2 质子交换膜燃料电池概述第12页
    1.3 直接甲醇燃料电池第12-18页
        1.3.1 直接甲醇燃料电池的工作原理第13-14页
        1.3.2 直接甲醇燃料电池的研究历史及现状第14页
        1.3.3 直接甲醇燃料电池发展面临的问题第14-15页
        1.3.4 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的催化机理第15-16页
        1.3.5 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的分类第16-18页
    1.4 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备方法第18-19页
        1.4.1 浸渍-液相还原法第18页
        1.4.2 胶体法第18页
        1.4.3 电化学法第18页
        1.4.4 微乳液法第18页
        1.4.5 其它方法第18-19页
    1.5 催化剂的载体第19-20页
        1.5.1 载体的性质第19页
        1.5.2 碳材料的分类第19-20页
    1.6 化学修饰电极第20-21页
        1.6.1 修饰电极的应用第20页
        1.6.2 修饰电极的制备方法第20-21页
    1.7 课题研究的意义及方法第21-23页
2 实验部分第23-29页
    2.1 主要仪器和试剂第23-24页
        2.1.1 主要仪器第23页
        2.1.2 主要试剂第23-24页
    2.2 主要试剂的配制第24-25页
    2.3 壳聚糖修饰氧化石墨烯负载PtNi催化剂的制备第25-26页
        2.3.1 氧化石墨烯(GO)的制备第25-26页
        2.3.2 壳聚糖修饰氧化石墨烯(CS-GO)的制备第26页
        2.3.3 复合催化剂的制备第26页
    2.4 氧化铈掺杂氧化石墨烯负载PtNi催化剂的制备第26-27页
        2.4.1 氧化石墨烯(GO)的制备第26页
        2.4.2 复合催化剂的制备第26-27页
    2.5 修饰电极的制备第27页
    2.6 载体及催化剂的表征第27-28页
    2.7 修饰电极的电催化性能研究第28-29页
3 结果与讨论第29-50页
    3.1 载体的表征第29-30页
        3.1.1 载体的红外光谱(IR)表征第29-30页
        3.1.2 载体的扫描电子显微镜(SEM)表征第30页
    3.2 壳聚糖修饰氧化石墨烯负载PtNi催化剂的表征第30-34页
        3.2.1 合成催化剂的透射电子显微镜(TEM)表征第30-31页
        3.2.2 合成催化剂的X射线衍射(XRD)表征第31-32页
        3.2.3 合成催化剂的X射线光电子能谱(XPS)表征第32-34页
    3.3 氧化铈掺杂氧化石墨烯负载PtNi催化剂的表征第34-37页
        3.3.1 合成催化剂的透射电子显微镜(TEM)表征第34页
        3.3.2 合成催化剂的X射线衍射(XRD)表征第34-35页
        3.3.3 合成催化剂的X射线光电子能谱(XPS)表征第35-37页
    3.4 壳聚糖修饰氧化石墨烯负载PtNi催化剂的电催化性第37-43页
        3.4.1 碱性大小对催化剂的影响第37-38页
        3.4.2 扫描速率对催化剂的影响第38-39页
        3.4.3 循环伏安法对催化剂的检测第39-40页
        3.4.4 计时电流法对催化剂的检测第40-41页
        3.4.5 电化学阻抗谱法对催化剂的测试第41-42页
        3.4.6 复合催化剂稳定性的研究第42-43页
    3.5 氧化铈掺杂氧化石墨烯负载PtNi催化剂的电催化性第43-46页
        3.5.1 扫描速率对催化剂的影响第43页
        3.5.2 循环伏安法对催化剂的检测第43-44页
        3.5.3 计时电流法对催化剂的检测第44-45页
        3.5.4 电化学阻抗谱法对催化剂的测试第45-46页
        3.5.5 复合催化剂稳定性的研究第46页
    3.6 电催化性及稳定性的比较第46-50页
        3.6.1 Pt_3Ni/CS-RGO与PtNi_3/CeO_2/RGO的电催化性比较第46-49页
        3.6.2 Pt_3Ni/CS-RGO与PtNi_3/CeO_2/RGO的稳定性比较第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士学位期间学术成果情况第55-56页
致谢第56页

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