中文摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-12页 |
第一章 前言 | 第12-52页 |
第一节 概述 | 第12-13页 |
第二节 Pt的表面修饰及对电催化的影响 | 第13-14页 |
第三节 电化学与现场光谱技术联用的研究方法 | 第14-29页 |
1-3-1 电化学现场紫外可见光谱 | 第14-15页 |
1-3-2 和频光谱及二次谐波 | 第15-16页 |
1-3-3 电化学扫描探针显微镜 | 第16-19页 |
1-3-4 电化学现场拉曼光谱 | 第19-23页 |
1-3-4-1 电化学表面增强拉曼光谱简介及发展 | 第19-21页 |
1-3-4-2 电化学表面增强拉曼光谱技术最新进展 | 第21-23页 |
1-3-5 电化学现场红外光谱 | 第23-29页 |
1-3-5-1 红外光谱法简介 | 第23-24页 |
1-3-5-2 红外光谱仪简介 | 第24-25页 |
1-3-5-3 电化学现场红外光谱的工作模式 | 第25-29页 |
第四节 表面增强红外吸收光谱(SEIRAS) | 第29-36页 |
1-4-1 表面增强红外光谱简介 | 第29页 |
1-4-2 表面增强红外光谱的机理 | 第29-31页 |
1-4-3 在红外窗口上制备SEIRAS活性的金属纳米薄膜 | 第31-34页 |
1-4-4 表面增强红外光谱的应用领域 | 第34-36页 |
第五节 本论文的研究工作及其意义 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-52页 |
第二章 实验技术及试剂 | 第52-56页 |
第一节 实验主要试剂及实验仪器 | 第52-53页 |
2-1-1 化学试剂及药品 | 第52-53页 |
2-1-2 实验仪器 | 第53页 |
第二节 电化学红外光谱系统构造及实验方法 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第三章 CO在Pt电极表面上的电化学氧化研究 | 第56-84页 |
第一节 CO电化学氧化研究现状简介 | 第56-57页 |
第二节 表面增强红外光谱研究氯离子对多晶Pt上CO氧化的影响 | 第57-72页 |
3-2-1 引言 | 第57-58页 |
3-2-2 实验部分 | 第58-59页 |
3-2-3 结果与讨论 | 第59-72页 |
第三节 表面增强红外光谱研究更强特性吸附的碘离子对多晶Pt上CO氧化的影响 | 第72-75页 |
第四节 表面增强红外光谱研究析氢对多晶Pt上CO氧化的影响 | 第75-78页 |
本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
第四章 模拟欠电位沉积法(MUPD):一种制备Pt基甲酸高效电催化剂的简便方法及其拓展 | 第84-102页 |
第一节 MUPD法在各种Pt表面可控修饰Sb | 第84-94页 |
4-1-1 引言 | 第84-87页 |
4-1-2 实验部分 | 第87-88页 |
4-1-3 结果与讨论 | 第88-94页 |
第二节 Pt表面MUPD修饰Sb的条件优化 | 第94-96页 |
第三节 MUPD法在Pt表面修饰Pb并用于甲酸催化电氧化 | 第96-98页 |
第四节 MUPD法制备的Pt-M(M=Sb,Pb)对甲酸催化氧化活性的比较 | 第98-99页 |
本章小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
第五章 表面增强红外光谱与第一性原理组合研究甲酸在Sb修饰的Pt电极上的电化学氧化 | 第102-123页 |
第一节 引言 | 第102-103页 |
第二节 实验部分 | 第103-105页 |
5-2-1 Pt-Sb电极的制备 | 第103-104页 |
5-2-2 DFT计算细节 | 第104-105页 |
第三节 结果与讨论 | 第105-117页 |
5-3-1 Pt及Pt-Sb电极上的现场电化学-表面增强红外光谱结果 | 第105-112页 |
5-3-2 甲酸在Pt(111)-Sb表面上吸附的周期性DFT计算 | 第112-117页 |
本章小结 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-123页 |
第六章 表面增强红外光谱初步研究乙醇在Pt以及Pt-M(M=Sb,Pb)电极上的电化学氧化 | 第123-132页 |
第一节 引言 | 第123-125页 |
第二节 实验部分 | 第125-126页 |
第三节 结果与讨论 | 第126-130页 |
本章小结 | 第130页 |
参考文献 | 第130-132页 |
作者攻读博士学位期间的科研成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-135页 |