中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-30页 |
§1-1 过渡金属纳米空球的研究现状 | 第8-12页 |
·国内外对过渡金属纳米空球的研究现状分析 | 第8-10页 |
·过渡金属纳米空球研究方法分析 | 第10-12页 |
§1-2 有机小分子的电催化氧化研究 | 第12-14页 |
·C1有机小分子的电催化氧化研究简介 | 第12-14页 |
§1-3 有机小分子电催化氧化研究中所采用的方法 | 第14-16页 |
·常规电化学方法 | 第14-15页 |
·谱学电化学方法 | 第15-16页 |
§1-4 表面增强拉曼散射光谱技术 | 第16-21页 |
·拉曼光谱简介 | 第16-17页 |
·SERS 活性基底的制备 | 第17-20页 |
·SERS 活性基底在电化学中的应用 | 第20-21页 |
§1-5 本论文的研究目的与设想 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-41页 |
§2-1 试剂 | 第30页 |
·试剂 | 第30页 |
·气体 | 第30页 |
·溶液配置 | 第30页 |
§2-2 仪器 | 第30-40页 |
·常规仪器及其处理 | 第30-31页 |
·TGL-16C型台式离心机 | 第31页 |
·电化学仪器设备 | 第31-34页 |
·催化剂的合成、分离提纯和修饰电极的制备 | 第34-35页 |
·紫外-可见(UV-Vis)光谱仪 | 第35页 |
·扫描电子显微镜 | 第35-36页 |
·透射电子显微镜 | 第36-38页 |
·共焦显微拉曼光谱仪 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-41页 |
第三章 甲醇等有机小分子在金和铂包金纳米空球修饰电极上电催化氧化及其原位表面增强拉曼光谱(SERS)研究 | 第41-59页 |
§3-1 金纳米空球的制备与表征 | 第41-44页 |
·金纳米空球的制备 | 第41-42页 |
·Au_(Hollow)的 SEM 和EDS表征 | 第42-44页 |
§3-2金纳米空球,电沉积金纳米粒子,和55nm实心金粒子,修饰铂[Au_(hollow)(或 Au_(deposit) 、Au_(55nm))/Pt]电极上的电催化氧化行为 | 第44-46页 |
·Au_(hollow)(或 Au_(deposit) 、Au_(55nm))/Pt 电极在硫酸溶液中的 CV 曲线 | 第44页 |
·Au_(hollow)(或 Au_(deposit) 、Au_(55nm))/Pt 电极在氢氧化钠溶液中的 CV 曲线 | 第44-46页 |
§3-3 碱性介质中甲醇在 Au_(hollow)(或 Au_(deposit) 、Au_(55nm))/Pt 电极上的电氧化 | 第46-52页 |
·碱性介质中甲醇在 Au_(hollow)(或 Au_(deposit) 、Au_(55nm))/Pt 电极上的电催化氧化行为 | 第46-48页 |
·碱性介质中甲醇分别在 Auhollo | 第48-49页 |
·碱性条件下甲醇在 Au_(hollo)/Pt 电极上电氧化的原位 SERS 谱 | 第49页 |
·碱性介质中,不同浓度甲醇在 Au_(hollow)/Pt 电极上的 CV 曲线 | 第49-50页 |
·不同PH值下甲醇在Au_(hollow)/ Pt电极上的电氧化行为 | 第50-51页 |
·不同 PH 下甲醇在Au_(hollow)/Au,Pt 电极上的计时电流曲线 | 第51-52页 |
§3-4 铂包金纳米空球修饰电极的制备,表征和电催化氧化行为的原位 SERS 研究 | 第52-56页 |
·铂包金纳米空球的制备方法 | 第52页 |
·铂包金纳米空球修饰 GC 电极的 CV 曲线 | 第52-53页 |
·(Pt@Au)_(Hollow)/GC 的稳定性测试 | 第53页 |
·甲醇在(Pt@Au)_(Hollow)/GC 电极上的自发解离吸附行为 | 第53-54页 |
·甲醇在(Pt@Au)_(Hollow)/GC 电极上的电催化氧化行为 | 第54-55页 |
·甲醇在(Pt@Au)_(Hollow)/GC 电极上的电化学原位 SERS 研究 | 第55-56页 |
§3-5 本章小结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第四章 甲酸等 C1 有机小分子在铂纳米空球修饰电极上的电催化氧化研究 | 第59-74页 |
§4-1 铂纳米空球的制备与表征 | 第60-65页 |
·铂纳米空球的制备方法 | 第60页 |
·铂纳米空球的电镜表征 | 第60-61页 |
·铂纳米空球的 XRD 表征 | 第61-62页 |
·Pt_(Hollow)/GC 的常规循环伏安(CV)表征 | 第62-63页 |
·Pt_(Hollow)/GC 在不同上限电位下(0.6—1.25V)的 CV 曲线 | 第63-64页 |
·Pt_(Hollow)/GC在不同扫速下(10—300 mV/s)的 CV 曲线 | 第64-65页 |
§4-2 在酸性介质中 Pt_(Hollow)/GC、Pt_(black)/GC 和(C)Pt_(nano)/GC 电极对甲酸的电催化性能 | 第65-70页 |
·在硫酸溶液中 Pt_(Hollow)/GC、Pt_(black)/GC 和(C)Pt_(nano)/GC 电极的 CV 曲线 | 第65-66页 |
·在硫酸中 Pt_(Hollow)/GC、Pt_(black)/GC 和(C)Pt_(nano)/GC 电极的电化学稳定性表征 | 第66-67页 |
·甲酸在 Pt_(Hollow)/GC、Pt_(black)/GC 和(C)Pt_(nano)/GC 电极上的电催化氧化行为 | 第67-68页 |
·甲酸在 Pt_(Hollow)/GC、Pt_(black)/GC 和(C)Pt_(nano)/GC 电极上的计时电流曲线 | 第68页 |
·不同 PH 下甲酸在 Au_(hollow)/ Pt 电极上的 CV 曲线 | 第68-69页 |
·不同PH条件甲酸在Au_(hollow)/Pt电极上的计时电流曲线 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
第五章 甲酸等 C1 有机小分子在金铂合金纳米空球修饰 GC 电极上的电氧化行为 | 第74-88页 |
§5-1 铂金合金纳米空球的制备与表征 | 第75-77页 |
·铂金合金纳米空球的制备与 SEM 表征 | 第75-76页 |
·PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极的 CV 曲线 | 第76-77页 |
§5-2 PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲酸的电催化活性研究 | 第77-83页 |
·PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲酸的电催化氧化行为 | 第77-78页 |
5-2.2 PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲酸在低电位下的电催化氧化行为 | 第78-79页 |
·PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲酸电氧化的正向扫描曲线 | 第79-80页 |
·PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲酸电氧化的负向扫描曲线 | 第80-81页 |
·PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲酸电氧化的负向扫描曲线 | 第81-83页 |
§5-3 在碱性介质中 PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲醇的电催化性能 | 第83-86页 |
·在碱性介质中 PtAu_(Hollow alloy)/GC 电极对甲醇的电催化氧化行为 | 第83-86页 |
§5-4 本章小结 | 第86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第六章 本论文总结与展望 | 第88-90页 |
一.结论 | 第88-89页 |
二.存在的问题与建议 | 第89页 |
三.展望 | 第89-90页 |
作者攻读硕士学位期间发表与交流的论文 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |