摘要 | 第1-13页 |
Abstract | 第13-19页 |
第一章 前言 | 第19-71页 |
第一节 概述 | 第19页 |
第二节 原位光谱电化学的研究方法 | 第19-30页 |
·紫外-可见光谱 | 第20-21页 |
·拉曼光谱 | 第21-23页 |
·非线性光学技术 | 第23-24页 |
·红外光谱 | 第24-30页 |
·红外光谱仪 | 第24-26页 |
·电化学现场红外光谱法 | 第26-30页 |
第三节 表面增强红外光谱概述 | 第30-46页 |
·表面增强红外光谱简介 | 第30-31页 |
·表面增强红外光谱的试验 | 第31-36页 |
·样品制备 | 第31页 |
·制备具有表面增强红外效应的金属表面 | 第31-35页 |
·光谱的测试方式 | 第35-36页 |
·表面增强红外光谱的增强机理 | 第36-41页 |
·表面增强红外光谱的表面选率 | 第41-43页 |
·表面增强红外光谱的应用 | 第43-46页 |
第四节 燃料电池及相关电催化反应研究概述 | 第46-48页 |
第五节 NO表面吸附及反应研究概述 | 第48-49页 |
第六节 芳香小分子的吸附行为研究概述 | 第49-50页 |
第七节 电极界面水分子的结构研究概述 | 第50-53页 |
第八节 本论文的研究工作及其意义 | 第53-58页 |
参考文献 | 第58-71页 |
第二章 实验技术及试剂 | 第71-79页 |
第一节 实验主要试剂及实验仪器 | 第71-73页 |
·实验试剂 | 第71-72页 |
·实验仪器 | 第72-73页 |
第二节 实验方法 | 第73-78页 |
·实验材料的制备 | 第73页 |
·实验室装置的组装 | 第73-75页 |
·物理性质的测试与表征 | 第75-76页 |
·电化学测试方法及原位表面增强红外光谱实验技术 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-79页 |
第三章 表面增强红外光谱在Pt族金属表面的拓展 | 第79-92页 |
第一节 引言 | 第79-80页 |
·表面增强红外光谱研究现状简介 | 第79-80页 |
·本章研究工作的目的和意义 | 第80页 |
第二节 制备具有SEIRA效应的Pt族纳米金属薄膜 | 第80-81页 |
·化学镀制备金纳米薄膜 | 第80-81页 |
·电化学沉积制备Pt族纳米薄膜 | 第81页 |
第三节 Pt族纳米金属薄膜的电化学和STM表征 | 第81-85页 |
·Pt族纳米金属薄膜的电化学性质表征及检验Pt族纳米金属薄膜的金基底是否暴露 | 第81-85页 |
·Pt族纳米薄膜的STM表征 | 第85页 |
第四节 Pt族纳米金属薄膜的SEIRAS表征 | 第85-89页 |
·实验方法 | 第85页 |
·Pt族纳米金属薄膜的SEIRAS | 第85-89页 |
本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第四章 燃料电池相关电催化反应的表面增强红外光谱研究 | 第92-149页 |
第一节 引言 | 第92-93页 |
·CO和甲醇氧化研究现状简介 | 第92-93页 |
·本章研究工作的目的和意义 | 第93页 |
第二节 实验方法 | 第93-94页 |
第三节 CO在Pt电极表面的氧化研究 | 第94-130页 |
·CO在Pt电极表面的吸附过程 | 第94-103页 |
·实验条件 | 第94页 |
·实验结果与讨论 | 第94-103页 |
·溶液中存在饱和CO条件下的CO在Pt电极表面的氧化 | 第103-110页 |
·实验条件 | 第103-104页 |
·溶液中存在饱和CO条件下0.1V吸附CO在Pt电极表面的氧化 | 第104-107页 |
·溶液中存在饱和CO条件下0.45V吸附CO在Pt电极表面的氧化 | 第107-110页 |
·0.1V预吸附的表面单层CO在Pt电极表面的氧化 | 第110-122页 |
·试验条件 | 第110页 |
·0.1V预吸附的表面单层CO在Pt电极表面的循环伏安氧化的原位时间分辨SEIRAS研究 | 第110-114页 |
·0.1V预吸附的表面单层CO在Pt电极表面的电位阶跃调制氧化的原位时间分辨SEIRAS研究 | 第114-122页 |
·0.45V预吸附的表面单层CO在Pt电极表面的氧化 | 第122-130页 |
·实验条件 | 第122-123页 |
·0.45V预吸附的表面单层CO在Pt电极表面的循环伏安氧化的原位时间分辨SEIRAS研究 | 第123-126页 |
·0.45V预吸附的表面单层CO在Pt电极表面的电位阶跃调制氧化的原位时间分辨SEIRAS研究 | 第126-130页 |
第四节 CO在Rh、Pd电极表面的氧化研究初探 | 第130-137页 |
·实验条件 | 第130-131页 |
·CO在Rh电极表面氧化过程的原位时间分辨SEIRAS | 第131-133页 |
·CO在Pd电极表面氧化过程的原位时间分辨SEIRAS | 第133-137页 |
第五节 甲醇在Pt电极表面的氧化研究初探 | 第137-142页 |
·实验方法 | 第137页 |
·甲醇在Pt电极表面氧化的原位时间分辨SEIRAS | 第137-142页 |
本章小结 | 第142-145页 |
参考文献 | 第145-149页 |
第五章 NO在Pt族金属表面吸附及电催化还原的表面增强红外光谱研究 | 第149-171页 |
第一节 引言 | 第149-150页 |
·NO的吸附和还原研究现状 | 第149页 |
·本章研究工作的目的和意义 | 第149-150页 |
第二节 实验方法 | 第150页 |
第三节 NO在Ru电极表面的吸附和还原研究 | 第150-159页 |
·实验条件 | 第150-151页 |
·电化学实验结果与讨论 | 第151-152页 |
·Ru电极表面单层NO还原的原位时间分辨SEIRAS | 第152-155页 |
·当溶液中含有HNO_2时NO在Ru电极表面还原的原位时间分辨SEIRAS | 第155-159页 |
第四节 预吸附单层NO在Pt电极表面的吸附和还原研究 | 第159-163页 |
·实验条件 | 第159页 |
·Pt电极表面单层NO还原的原位时间分辨SEIRAS | 第159-163页 |
第五节 预吸附单层NO在Pd电极表面的吸附和还原研究 | 第163-166页 |
·实验条件 | 第163页 |
·Pd电极表面单层NO还原的原位时间分辨SEIRAS | 第163-166页 |
本章小结 | 第166-168页 |
参考文献 | 第168-171页 |
第六章 芳香小分子在Pt电极表面的吸附行为的表面增强红外光谱研究 | 第171-182页 |
第一节 引言 | 第171-172页 |
第二节 对硝基苯甲酸和吡啶在Pt电极表面的吸附行为研究 | 第172-179页 |
·实验方法 | 第172页 |
·对硝基苯甲酸在Pt电极表面的吸附行为 | 第172-175页 |
·对硝基苯甲酸在Pt电极表面电化学行为 | 第172-174页 |
·对硝基苯甲酸在Pt电极表面的SEIRAS | 第174-175页 |
·吡啶在Pt电极表面的吸附行为 | 第175-179页 |
·吡啶在Pt电极表面电化学行为 | 第175-176页 |
·吡啶在Pt电极表面的SEIRAS | 第176-179页 |
本章小结 | 第179-180页 |
参考文献 | 第180-182页 |
第七章 Pt族电极界面共吸附水分子结构的表面增强红外光谱初探 | 第182-210页 |
第一节 引言 | 第182-184页 |
·Pt族电极界面水结构研究现状简介 | 第182-183页 |
·本章研究工作的目的和意义 | 第183-184页 |
第二节 在Pt族电极表面与CO共吸附的水分子结构 | 第184-186页 |
第三节 卤素离子对在Pt电极表面与CO共吸附水分子的影响 | 第186-191页 |
·实验方法 | 第186-187页 |
·氯离子对在Pt电极表面与CO共吸附水分子的影响 | 第187-188页 |
·碘离子对在Pt电极表面与CO共吸附水分子的影响 | 第188-191页 |
第四节 电极表面强烈析氢对与CO共吸附水分子结构的影响 | 第191-206页 |
·实验条件 | 第191页 |
·电位扫至-1.0V强烈析氢对0.45V预吸附CO共吸附水分子结构的影响 | 第191-196页 |
·电位扫至-1.0V强烈析氢对0.1V预吸附CO共吸附水分子结构的影响 | 第196-200页 |
·电位扫至-1.5V强烈析氢对0.45V预吸附CO共吸附水分子结构的影响 | 第200-204页 |
·对强烈析氢区CO谱峰振动频率变化很小的现象探讨 | 第204-206页 |
本章小结 | 第206-208页 |
参考文献 | 第208-210页 |
第八章 质子交换膜燃料电池的初探 | 第210-222页 |
第一节 引言 | 第210页 |
第二节 质子交换膜燃料电池催化剂的制备 | 第210-211页 |
·用甲醛作还原剂 | 第210-211页 |
·用硼氢化钠作还原剂 | 第211页 |
第三节 燃料电池膜电极的制备及性能测试 | 第211-212页 |
·燃料电池膜电极的制备 | 第211-212页 |
·燃料电池单体性能测试 | 第212页 |
第四节 结果与讨论 | 第212-220页 |
·催化剂的物理表征 | 第212-214页 |
·电池性能检测结果与讨论 | 第214-220页 |
·不同的预处理Nafion膜方法对电池性能的影响 | 第214-215页 |
·前期与现在电池性能比较 | 第215-216页 |
·电池工作温度对电池性能的影响 | 第216-217页 |
·目前自制催化剂与JM催化剂比较 | 第217-218页 |
·电池功率曲线比较 | 第218-220页 |
本章小结 | 第220-221页 |
参考文献 | 第221-222页 |
科研成果 | 第222-224页 |
致谢 | 第224-225页 |