摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 直接甲醇燃料电池概述 | 第10-14页 |
1.2.1 燃料电池发展简史 | 第10-12页 |
1.2.2 燃料电池的分类及特点 | 第12-13页 |
1.2.3 直接甲醇燃料电池 | 第13-14页 |
1.3 DMFC阳极催化剂发展情况 | 第14-18页 |
1.3.1 一元催化剂 | 第14-15页 |
1.3.2 二元催化剂 | 第15-17页 |
1.3.3 多元催化剂 | 第17页 |
1.3.4 非贵金属催化剂 | 第17-18页 |
1.4 DMFC阳极催化剂载体的选择 | 第18-21页 |
1.4.1 碳类载体材料 | 第18-19页 |
1.4.2 钛类载体材料 | 第19-20页 |
1.4.3 其他材料 | 第20-21页 |
1.5 选题依据和主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验内容与测试方法 | 第22-26页 |
2.1 化学试剂和仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 化学试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 实验流程 | 第23-24页 |
2.2.1 试样前处理 | 第24页 |
2.2.2 TiO_2纳米管阵列的制备 | 第24页 |
2.2.3 电极的制备 | 第24页 |
2.3 材料测试与表征 | 第24-25页 |
2.3.1 物相分析(XRD) | 第24页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM、EDS) | 第24页 |
2.3.3 透射电子显微镜(XPS) | 第24-25页 |
2.4 电化学测试 | 第25-26页 |
2.4.1 循环伏安测试 | 第25页 |
2.4.2 电化学阻抗测试 | 第25页 |
2.4.3 CO溶出伏安测试 | 第25-26页 |
第三章 Pt/TNTs复合电极的制备及对甲醇氧化催化性能研究 | 第26-38页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 实验方法 | 第26-27页 |
3.2.1 TNTs载体的制备 | 第26页 |
3.2.2 Pt/TNTs复合电极的制备 | 第26-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-37页 |
3.3.1 TNTs还原掺杂处理 | 第27-30页 |
3.3.2 形貌表征 | 第30-33页 |
3.3.3 电化学测试 | 第33-35页 |
3.3.4 动力学研究 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 Pt/RuO_2/TNTs复合电极的制备及其性能研究 | 第38-49页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验方法 | 第38-39页 |
4.2.1 TNTs载体的制备 | 第38页 |
4.2.2 RuO_2/TNTs载体制备 | 第38-39页 |
4.2.3 Pt/RuO_2/TNTs复合电极的制备 | 第39页 |
4.3 形貌物相分析 | 第39-48页 |
4.3.2 催化性能测试 | 第40-43页 |
4.3.3 电化学阻抗测试 | 第43-46页 |
4.3.4 CO溶出实验测试 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 PtRu/TNTs复合电极的制备及其性能研究 | 第49-58页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验方法 | 第49-50页 |
5.2.1 TNTs载体的制备 | 第49页 |
5.2.2 PtRu/TNTs复合电极的制备 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-57页 |
5.3.1 形貌物相分析 | 第50-52页 |
5.3.2 沉积电位及占空比对电极催化性能的影响 | 第52-53页 |
5.3.3 电解液配比对电极催化性能的影响 | 第53-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 总结 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
硕士期间发表的论文 | 第70页 |