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甲醇电氧化PtRu催化剂载体及助催化剂调控研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第16-17页
1 绪论第17-37页
    1.1 前言第17页
    1.2 直接甲醇燃料电池(DMFC)简介第17-18页
    1.3 直接甲醇燃料电池阳极催化剂第18-36页
        1.3.1 Pt基催化剂第19-28页
        1.3.2 非Pt基催化剂第28-29页
        1.3.3 催化剂载体第29-36页
    1.4 本论文的研究思路和研究内容第36-37页
2 实验仪器、试剂及表征方法第37-41页
    2.1 试剂与原料第37页
    2.2 实验常用仪器设备第37-38页
    2.3 催化剂的物理表征第38-39页
        2.3.1 晶体结构分析第38-39页
        2.3.2 催化剂形貌分析第39页
        2.3.3 孔结构分析第39页
    2.4 催化剂电化学性能表征第39-41页
        2.4.1 电极制备第39-40页
        2.4.2 催化活性测试第40-41页
3 金属氧化物-碳复合材料担载PtRu催化剂的制备及其性能第41-60页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 前驱体制备第41-42页
        3.2.2 微波法固相合成金属氧化物/碳黑复合材料第42-43页
        3.2.3 催化剂制备第43-44页
        3.2.4 催化剂热处理第44页
    3.3 结果与讨论第44-59页
        3.3.1 物化分析第44-52页
        3.3.2 电化学表征和测试第52-55页
        3.3.3 热处理对掺杂WO_3的PtRu催化剂性能影响的研究第55-59页
    3.4 小结第59-60页
4 氮掺杂碳载体担载PtRu催化剂的制备及其性能第60-76页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 氮掺杂多级孔碳载体(NHPC)制备第61页
        4.2.2 氮掺杂XC-72R(NC)制备第61页
        4.2.3 催化剂制备第61-62页
        4.2.4 电化学测试第62-63页
    4.3 结果讨论第63-75页
        4.3.1 氮掺杂多级孔碳载体(NHPC)负载PtRu催化剂第63-71页
        4.3.2 氮掺杂XC-72R(NC)负载PtRu催化剂第71-75页
    4.4 小结第75-76页
5 蠕虫孔状介孔碳担载PtRu催化剂的制备及其性能第76-94页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验部分第77-79页
        5.2.1 载体制备第77-78页
        5.2.2 催化剂制备第78-79页
    5.3 结果与讨论第79-93页
        5.3.1 物化性能第79-83页
        5.3.2 WMCs孔径对PtRu电化学活性的影响第83-86页
        5.3.3 WMCs孔径对物质传输性能的影响第86-93页
    5.4 小结第93-94页
6 空心结构PtRuCu/C催化剂的制备及其性能第94-110页
    6.1 引言第94-95页
    6.2 实验部分第95页
        6.2.1 催化剂的制备第95页
    6.3 结果与讨论第95-108页
        6.3.1 催化剂结构分析第95-104页
        6.3.2 电化学评价第104-108页
    6.4 小结第108-110页
7 结论与展望第110-112页
    7.1 结论第110-111页
    7.2 创新点第111页
    7.3 展望第111-112页
参考文献第112-123页
作者简介第123-124页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第124-126页
致谢第126页

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