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表面增强红外光谱在铂族电极上的拓展及应用

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

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