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导电高分子PAMT在能源电化学中的应用研究

致谢第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
插图清单第12-14页
表格清单第14-15页
符号清单第15-16页
第一章 绪论第16-30页
 1 导电聚合物薄膜修饰电极第16-18页
   ·导电聚合物第16页
   ·导电聚合物修饰电极的制备第16-17页
   ·导电聚合物修饰电极的表征第17-18页
     ·电化学方法表征第17页
     ·显微学方法表征第17-18页
   ·导电聚合物修饰电极的特性和应用第18页
 2 燃料电池第18-25页
   ·燃料电池的组成和原理第19页
   ·燃料电池的特点第19-20页
   ·燃料电池的分类第20页
   ·直接甲醇燃料电池(DMFC)第20-22页
     ·DMFC 的基本原理第20-21页
     ·DMFC 的研究现状第21-22页
   ·DMFC 的电催化剂研究第22-24页
     ·阴极电催化剂的研究第22页
     ·阳极电催化剂的研究第22-24页
   ·DMFC 的研究展望第24-25页
 3 超级电容器第25-28页
   ·超级电容器的电极材料第25-27页
     ·碳基材料第25-26页
     ·金属氧化物材料第26页
     ·导电聚合物材料第26-27页
     ·导电聚合物与二氧化锰复合材料第27页
   ·超级电容器的研究展望第27-28页
 4 氨基巯基噻二唑的简介第28-29页
   ·噻二唑类化合物的概述第28页
   ·噻二唑类化合物在电化学中的应用第28-29页
 5 本论文的目的、意义和选题思路第29-30页
第二章 PAMT 负载金属铂催化剂在甲醇燃料电池中的应用第30-54页
 1 引言第30页
 2 实验部分第30-33页
   ·实验仪器与试剂第30-31页
   ·溶液的配制第31页
   ·固体碳糊基底电极(sCPE)的制备第31-32页
   ·工作电极的制备第32-33页
   ·实验仪器和实验步骤第33页
 3 结果和讨论第33-52页
   ·PAMT 薄膜和 Pt 颗粒的电沉积第33-35页
   ·4 种负载 Pt 电极的循环伏安行为第35-37页
   ·PAMT 载量、Pt 载量及甲醇浓度的影响第37-40页
   ·复合材料电极的催化活性比较第40-42页
   ·Pt 微粒沉积的形貌表征第42-46页
   ·交流阻抗表征第46-50页
   ·计时安培法的研究第50-51页
   ·催化稳定性的研究第51-52页
 4 小结第52-54页
第三章 聚 AMT 与二氧化锰复合电极制备及超电容性能研究第54-70页
 1 引言第54页
 2 实验部分第54-56页
   ·实验仪器与试剂第54-55页
   ·溶液的配制第55页
   ·工作电极的制备方法第55页
   ·比电容的计算第55页
   ·实验仪器与方法第55-56页
 3 结果与讨论第56-69页
   ·不同工作电极的制备第56-59页
   ·二次水配制的电沉积液中相关参数的优化第59-62页
     ·共沉积与分别沉积比较第59-60页
     ·扫描电势的优化第60-61页
     ·扫描速度的优化第61-62页
   ·有机溶剂配制的电沉积液中相关参数的优化第62-69页
     ·共沉积与分别沉积比较第62-63页
     ·AMT 浓度的优化第63-64页
     ·锰离子浓度的优化第64-65页
     ·扫描速度的优化第65-66页
     ·扫描电势的优化第66-67页
     ·扫描圈数的优化第67-68页
     ·pH 值的优化第68-69页
 4 小结第69-70页
第四章 全文总结第70-72页
参考文献第72-86页
研究生期间发表的论文第86-87页

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