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应用于直接乙醇燃料电池阳极的非铂纳米催化材料研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
绪论第9-10页
第一章 文献综述第10-23页
   ·直接乙醇燃料电池(DEFC,Direct Ethanol Fuel Cell)第10-14页
     ·DEFC的研究现状第10-11页
     ·研究直接乙醇燃料电池的必要性第11页
     ·DEFC目前存在的问题第11-12页
     ·DEFC的工作原理及基本结构第12页
     ·乙醇在酸性介质中电氧化的催化机理第12-14页
   ·DEFC阳极催化剂的研究进展第14-19页
     ·Pt系贵金属电催化剂第14-17页
     ·非铂金属电催化剂第17-19页
   ·纳米催化材料第19-22页
     ·金属纳米颗粒的表面特性第19页
     ·过渡金属纳米催化材料的制备方法第19-22页
   ·论文研究背景及意义第22-23页
第二章 实验原理与方法第23-30页
   ·实验基本试剂与仪器第23-24页
     ·基本试剂第23-24页
     ·主要仪器第24页
   ·实验原理与制备方法第24-25页
     ·复合催化剂的制备方法第24页
     ·助催化剂CeO_2的制备方法第24-25页
     ·复合催化材料制备过程的影响因素第25页
   ·物理化学表征第25-26页
     ·红外吸收光谱(IR)第25-26页
     ·X射线衍射(XRD)第26页
     ·透射电镜(TEM)第26页
   ·催化材料的电化学性能测试第26-28页
     ·电极的制备第26页
     ·测试体系第26-27页
     ·单电池结构第27-28页
   ·电化学测试技术第28-30页
     ·循环伏安法第28页
     ·计时电流法第28页
     ·计时电位法第28-29页
     ·交流阻抗法第29页
     ·放电测试第29-30页
第三章 乙醇在Ru催化作用下的电化学氧化研究第30-51页
   ·Ru-PVP-C复合催化剂的表征第30-34页
     ·红外吸收光谱图分析第30-32页
     ·Ru-PVP-C的XRD分析第32-33页
     ·Ru-PVP、Ru-PVP-C的TEM分析第33-34页
   ·纯碳对乙醇电化学氧化的催化性能研究第34-35页
     ·纯碳电极的循环伏安测试第34-35页
     ·纯碳电极的计时电流测试第35页
   ·Ru-PVP-C对乙醇电氧化的催化性能研究第35-39页
     ·Ru-PVP-C电极的循环伏安测试第35-36页
     ·Ru-PVP-C电极的计时电流测试第36-37页
     ·Ru-PVP-C电极的交流阻抗测试第37-39页
   ·Ru-PVP-C复合催化剂制备条件的研究第39-49页
     ·掺碳次序第39-40页
     ·金属含量第40-41页
     ·PVP保护剂的用量第41-42页
     ·还原剂的加入温度第42-43页
     ·反应温度第43-44页
     ·助催化剂CeO_2第44-46页
     ·第二金属元素掺杂第46-49页
   ·本章小结第49-51页
第四章 乙醇在Pd、PdNi催化作用下的电化学氧化研究第51-71页
   ·Pd-PVP-C复合催化剂的表征第51-53页
     ·Pd-PVP-C的XRD分析第51-52页
     ·Pd-PVP-C的TEM分析第52-53页
   ·Pt对乙醇电化学氧化的催化性能研究第53-54页
     ·Pt-C电极的循环伏安测试第53页
     ·Pt-C电极的计时电流测试第53-54页
   ·Pd-PVP-C对乙醇电氧化的催化性能研究第54-62页
     ·Pd-PVP-C电极在不同电解液中的循环伏安测试第54-55页
     ·Pd-PVP-C电极在不同扫描速率下的循环伏安测试第55-57页
     ·Pd-PVP-C电极在不同电位下的计时电流测试第57-58页
     ·Pd-PVP-C电极在不同电位下的交流阻抗测试第58-62页
     ·Pd-PVP-C电极的计时电位测试第62页
   ·PdNi-PVP-C对乙醇电氧化的催化性能的研究第62-67页
     ·Pd_1Ni_(1.5)-PVP-C复合催化材料的XRD分析第63页
     ·Pd_1Ni_(1.5)-PVP-C的TEM分析第63-64页
     ·PdNi-PVP-C和Pd-PVP-C对乙醇催化活性的比较第64-66页
     ·Pd_1Ni_(1.5)-PVP-C电极中的Pd含量对乙醇催化性能的影响第66-67页
   ·小型电池的放电性能第67-69页
     ·电解液的选择第67-68页
     ·正极材料的选择第68-69页
     ·隔膜的选择第69页
   ·本章小结第69-71页
第五章 结论与展望第71-73页
   ·结论第71页
   ·展望第71-73页
参考文献第73-80页
致谢第80-81页
硕士期间发表的论文第81页

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