缩略词 | 第2-3页 |
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
中文文摘 | 第6-10页 |
绪论 | 第10-26页 |
0.1 直接甲醇燃料电池(DMFC)研究进展 | 第10-13页 |
0.1.1 不同介质中DMFC的工作原理 | 第10-11页 |
0.1.2 DMFC阳极催化剂研究现状 | 第11-13页 |
0.2 石墨烯研究进展 | 第13-17页 |
0.2.1 石墨烯的性质及其制备 | 第13-15页 |
0.2.2 石墨烯在DMFC阳极催化剂中的应用研究 | 第15-17页 |
0.3 光敏性过渡金属氧化物性质及应用 | 第17-19页 |
0.4 二元金属催化剂的性质及应用 | 第19-23页 |
0.4.1 二元金属催化剂的结构特点 | 第19-20页 |
0.4.2 壳核结构二元金属催化剂的性质及其在DMFC阳极催化剂上的应用 | 第20-22页 |
0.4.3 非壳核结构二元金属催化剂的性质及其在DMFC阳极催化剂上的应用 | 第22-23页 |
0.5 本课题选题依据 | 第23-26页 |
第一章 Pt/SnO_2/GNs复合物的合成及其对甲醇氧化的催化性能 | 第26-44页 |
1.1 前言 | 第26-27页 |
1.2 实验部分 | 第27-30页 |
1.2.1 实验试剂 | 第27页 |
1.2.2 表征方法 | 第27页 |
1.2.3 氧化石墨的合成 | 第27-28页 |
1.2.4 复合物Pt/SnO_2/GNs的合成 | 第28-29页 |
1.2.5 电催化性能测试 | 第29-30页 |
1.2.6 光电催化性能测试 | 第30页 |
1.3 结果与讨论 | 第30-42页 |
1.3.1 复合物Pt/SnO_2/GNs的表征 | 第30-36页 |
1.3.2 复合物Pt/SnO_2/GNs的电光协同催化性能 | 第36-42页 |
1.4 小结 | 第42-44页 |
第二章 Pd@Pt/GNs复合物的合成及其对甲醇氧化电催化性能 | 第44-60页 |
2.1 前言 | 第44-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-46页 |
2.2.1 实验试剂 | 第45页 |
2.2.2 表征方法 | 第45页 |
2.2.3 复合物Pd@Pt/GNs的合成 | 第45-46页 |
2.2.4 电催化性能测试 | 第46页 |
2.3 结果与讨论 | 第46-58页 |
2.3.1 复合物Pd@Pt/GNs的表征 | 第46-52页 |
2.3.2 复合物Pd@Pt/GNs的电催化性能 | 第52-58页 |
2.4 小结 | 第58-60页 |
第三章 Pt-Bi/GNs复合物的合成及其对甲醇氧化电催化性能 | 第60-76页 |
3.1 前言 | 第60-61页 |
3.2 实验部分 | 第61-63页 |
3.2.1 实验试剂 | 第61页 |
3.2.2 表征方法 | 第61页 |
3.2.3 复合物Pt-Bi/GNs的合成 | 第61-62页 |
3.2.4 电催化性能测试 | 第62-63页 |
3.3 结果与讨论 | 第63-75页 |
3.3.1 复合物Pt-Bi/GNs的表征 | 第63-68页 |
3.3.2 复合物Pt-Bi/GNs的电催化性能 | 第68-75页 |
3.4 小结 | 第75-76页 |
第四章 总结与展望 | 第76-78页 |
4.1 总结 | 第76-77页 |
4.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-94页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
个人简历 | 第98-100页 |