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低温燃料电池高活性高稳定性铂基催化剂的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-40页
    1.1 燃料电池简介第18-21页
    1.2 铂基催化剂工作原理第21-22页
    1.3 铂基催化剂面临的主要问题第22-23页
    1.4 通过添加物及改性提高铂基催化剂活性、稳定性及抗毒性的研究进展第23-38页
        1.4.1 催化剂载体第23-36页
            1.4.1.1 碳载体化学改性第24-26页
            1.4.1.2 碳载体物理改性第26-28页
            1.4.1.3 有机物对碳载体的非共价包覆第28-31页
            1.4.1.4 具有特殊形貌的碳载体第31-32页
            1.4.1.5 非碳材料载体在燃料电池中的应用第32-36页
        1.4.2 对传统催化剂的表面修饰第36-38页
    1.5 本论文的研究内容及意义第38-40页
        1.5.1 研究背景和设计思路第38-39页
        1.5.2 研究内容第39-40页
第二章 实验设计与表征方法第40-50页
    2.1 主要仪器及试剂第40-42页
        2.1.1 实验材料及化学试剂第40-41页
        2.1.2 主要仪器第41-42页
    2.2 实验方法第42-44页
        2.2.1 碳载体的前处理第42页
        2.2.2 催化剂的制备第42-43页
        2.2.3 旋转圆盘电极(RDE)的制备第43页
        2.2.4 膜电极制备第43-44页
    2.3 催化剂形貌表征、物相分析和结构表征第44-50页
        2.3.1 催化剂形貌表征第44页
        2.3.2 X射线衍射第44-45页
        2.3.3 元素分析(EDX)第45页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第45页
        2.3.5 傅立叶红外光谱(FTIR)第45-46页
        2.3.6 热重-差热分析第46页
        2.3.7 循环伏安法(CV)测定金属催化剂的比表面积第46-47页
        2.3.8 ORR电催化性能评价第47-48页
        2.3.9 单电池测试第48页
        2.3.10循环伏安法(CV)测定碳载体抗电化学腐蚀第48-50页
第三章 锡硅双元氧化物修饰碳材料为载体制备高活性高稳定性铂碳催化剂第50-64页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 碳载体的修饰第50-51页
        3.2.2 催化剂的制备第51页
        3.2.3 催化剂的表征第51页
    3.3 结果与讨论第51-62页
        3.3.1 对改性载体的表征第51-53页
        3.3.2 催化剂表征第53-55页
        3.3.3 催化剂电化学活性及稳定性测试第55-60页
            3.3.3.1 活性测试第55-57页
            3.3.3.2 稳定性测试第57-60页
        3.3.4 实验结果理论分析第60-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 锡硅双氧化物修饰商业铂碳催化剂的稳定性研究及其在免增湿膜电极中的应用第64-80页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-65页
        4.2.1 催化剂修饰步骤第64-65页
        4.2.2 膜电极制备及测试方法第65页
    4.3 结果与讨论第65-78页
        4.3.1 催化剂的表征第65-67页
        4.3.2 催化剂电化学性能分析第67-70页
        4.3.3 稳定性测试第70-76页
        4.3.4 自增湿性能第76-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 超高分散ITO亚纳米颗粒修饰的Pt/C催化剂的催化活性及稳定性研究第80-96页
    5.1 引言第80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 催化剂修饰步骤第81页
        5.2.2 碳载体的修饰第81页
        5.2.3 催化剂表征方法第81页
    5.3 结果与讨论第81-94页
        5.3.1 催化剂表征第81-83页
        5.3.2 氧化物物相分析第83-86页
        5.3.3 催化剂电化学测试分析第86-89页
        5.3.4 催化剂稳定性测试第89-93页
        5.3.5 催化剂抗碳腐蚀测试第93-94页
    5.4 本章小结第94-96页
第六章 Nafion修饰的XC-72R做载体制备高分散高活性载铂催化剂第96-108页
    6.1 引言第96-97页
    6.2 实验部分第97-98页
        6.2.1 Nafion修饰的碳载体的制备第97-98页
        6.2.2 催化剂的制备第98页
        6.2.3 催化剂的表征第98页
    6.3 结果与讨论第98-105页
        6.3.1 Nafion添加量的影响第98-99页
        6.3.2 催化剂表征第99-102页
        6.3.3 催化剂电化学性能测试第102-105页
    6.4 本章小结第105-108页
结论与展望第108-112页
参考文献第112-132页
攻读博士学位期间取得的研究成果第132-135页
致谢第135-136页
附件第136页

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