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直接甲醇质子交换膜燃料电池阳极催化剂的研究

目录第1-6页
中文摘要第6-7页
英文摘要第7-9页
第一章 绪论第9-33页
 1.1 燃料电池的概况第9-13页
  1.1.1 燃料电池的发展历史第9-10页
  1.1.2 燃料电池的特点第10-11页
  1.1.3 燃料电池的分类第11-12页
  1.1.4 燃料电池的工作原理第12-13页
 1.2 质子交换膜燃料电池第13-15页
  1.2.1 PEMFC的研究状况第13-14页
  1.2.2 PEMFC的优缺点第14-15页
 1.3 直接甲醇燃料电池(DMFC)第15-19页
  1.3.1 研制DMFC的原因第15-16页
  1.3.2 DMFC的工作原理第16-17页
  1.3.3 DMFC目前的研究状况第17-19页
 1.4 机理研究第19-20页
  1.4.1 甲醇阳极氧化的机理研究第19-20页
  1.4.2 催化剂中毒的机理研究第20页
 1.5 DMFC阳极催化剂的研究第20-22页
  1.5.1 一元金属电催化剂第20-22页
  1.5.2 多元金属电催化剂第22页
 1.6 影响催化剂催化性能的因素第22-24页
  1.6.1 催化剂粒子大小对催化剂性能的影响第22-23页
  1.6.2 催化剂晶体结构对催化剂性能的影响第23-24页
  1.6.3 催化剂的表面形貌对催化剂性能的影响第24页
 1.7 催化剂的制备方法第24-27页
  1.7.1 浸渍-液相还原法第24-25页
  1.7.2 电化学沉积法第25页
  1.7.3 气相还原法第25页
  1.7.4 离子交换法第25页
  1.7.5 铂溶胶法第25-26页
  1.7.6 气相沉积法第26页
  1.7.7 高温合金化法第26-27页
  1.7.8 其它方法第27页
 1.8 本论文的工作第27-28页
  1.8.1 研究方向第27页
  1.8.2 研究内容第27-28页
 参考文献第28-33页
第二章 固相反应制备Pt/C催化剂第33-56页
 2.1 前言第33-34页
 2.2 实验部分第34-36页
  2.2.1 试剂和仪器第34-35页
  2.2.2 Pt/C催化剂的制备第35页
  2.2.3 电化学性能测试第35页
  2.2.4 催化剂表面形貌分析第35-36页
 2.3 结果与讨论第36-52页
  2.3.1 不同方法制得催化剂XRD、TEM分析第36-39页
  2.3.2 XC-72活性碳粉在不同溶液中的电化学行为第39-40页
  2.3.3 不同催化剂在H_2SO_4空白溶液中的电化学行为第40-43页
  2.3.4 固相反应法制得Pt/C催化剂对甲醇氧化的电催化行为第43-45页
  2.3.5 不同催化剂对甲醇氧化反应的电催化活性的比较第45-48页
  2.3.6 固相反应的制备条件对Pt/C催化剂电催化活性的影响第48-52页
 2.4 小结第52-54页
 参考文献第54-56页
第三章 膜电极集合体(MEA)的制备及半电池的组装第56-64页
 3.1 前言第56页
 3.2 实验部分第56-58页
  3.2.1 膜电极的制备第56-57页
  3.2.2 半电池的组装第57-58页
  3.2.3 电化学性能测试第58页
 3.3 结果与讨论第58-61页
  3.3.1 不同Pt/C催化剂-Nation膜电极在甲醇溶液中的循环伏安图第58-59页
  3.3.2 不同Pt/C催化剂-Nation膜电极的电流-电位极化曲线第59-60页
  3.3.3 不同Pt/C催化剂-Nation膜电极的计时电位曲线第60-61页
 3.4 小结第61-63页
 参考文献第63-64页
第四章 利用有机介质制备胶态Pt/C催化剂的初步研究第64-73页
 4.1 前言第64页
 4.2 实验部分第64-65页
  4.2.1 试剂和仪器第64-65页
  4.2.2 胶态Pt/C催化剂的制备第65页
  4.2.3 电化学性能测试和催化剂及电极表面形貌分析第65页
 4.3 结果与讨论第65-71页
  4.3.1 红外差谱研究第65-66页
  4.3.2 胶态Pt/C催化剂XRD、TEM分析第66-67页
  4.3.3 胶态Pt/C催化剂电极在0.5mol L~(-1)H_2SO_4溶液中的循环伏安图第67-68页
  4.3.4 胶态Pt/C催化剂对甲醇氧化的电催化活性第68-69页
  4.3.5 介质对胶态Pt/C催化剂电催化性能的影响第69-71页
 4.4 小结第71-72页
 参考文献第72-73页
致谢第73-74页
主要研究成果第74页

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