摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 燃料电池概述 | 第10-17页 |
1.1.1 燃料电池的历史与发展 | 第10-11页 |
1.1.2 燃料电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.1.3 燃料电池的主要应用 | 第12-16页 |
1.1.4 燃料电池的主要分类 | 第16-17页 |
1.2 质子交换膜燃料电池 | 第17-20页 |
1.2.1 质子交换膜燃料电池的分类 | 第17-20页 |
1.2.2 质子交换膜燃料电池催化剂所面临的问题 | 第20页 |
1.3 质子交换膜燃料电池 ORR 催化剂的研究进展 | 第20-26页 |
1.3.1 ORR反应机理的探究 | 第20-22页 |
1.3.2 ORR反应催化剂的主要分类 | 第22-26页 |
1.4 本文的研究的背景及研究内容 | 第26-28页 |
1.4.1 研究背景 | 第26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验内容及表征方法 | 第28-35页 |
2.1 化学试剂及仪器 | 第28-30页 |
2.1.1 主要实验材料及试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 主要实验仪器及设备 | 第29-30页 |
2.2 实验方法 | 第30页 |
2.3 材料形貌和结构表征 | 第30-32页 |
2.3.1 透射电子显微镜 | 第30-31页 |
2.3.2 球差校正透射电子显微镜(ACTEM) | 第31页 |
2.3.3 电感耦合等离子体光谱(ICP) | 第31页 |
2.3.4 X射线光电子能谱 | 第31页 |
2.3.5 X射线衍射仪 | 第31-32页 |
2.3.6 能谱仪EDS | 第32页 |
2.4 电化学性能表征 | 第32-35页 |
2.4.1 工作电极的制备 | 第32-33页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV)测试 | 第33页 |
2.4.3 氧化还原反应(ORR)活性测试 | 第33页 |
2.4.4 ORR稳定性测试 | 第33-34页 |
2.4.5 析氢反应(HER)活性测试 | 第34页 |
2.4.6 HER稳定性测试 | 第34页 |
2.4.7 阻抗分析 | 第34-35页 |
第3章 海星状PtCuNi合金纳米晶用于高效氧还原反应(ORR)催化剂 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 海星状PtCuNi三元合金纳米颗粒的合成方法 | 第36页 |
3.2.2 对比样PtCu二元合金纳米颗粒的合成方法 | 第36页 |
3.2.3 PtCuNi三元合金纳米颗粒与PtCu二元合金纳米颗粒载碳 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
3.3.1 海星状PtCuNi三元合金纳米颗粒与PtCu双元纳米颗粒的形貌与成分表征 | 第37-40页 |
3.3.2 酸性条件下的ORR性能分析 | 第40-43页 |
3.3.3 稳定性测试前后的样品TEM图像对比 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 Pd@PtCu十二面体核壳结构合金催化剂的制备及氧还原(ORR)与析氢反应(HER)性能的研究 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 Pd核合成方法 | 第46-47页 |
4.2.2 Pd@PtCu核壳结构纳米十二面体的制备 | 第47页 |
4.2.3 参比样品Pd@Pt的制备 | 第47页 |
4.2.4 Pd@PtCu纳米颗粒与Pd@Pt纳米颗粒载碳 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-62页 |
4.3.1 Pd@PtCu纳米颗粒和Pd@Pt纳米颗粒的合成机理图 | 第47-48页 |
4.3.2 Pd核及Pd@Pt纳米颗粒的形貌与成分表征 | 第48-50页 |
4.3.3 Pd@PtCu纳米颗粒的形貌与成分表征 | 第50-55页 |
4.3.4 酸性条件下的HER性能分析 | 第55-57页 |
4.3.5 碱性条件下的HER性能分析 | 第57-58页 |
4.3.6 密度泛函理论(DFT) | 第58-59页 |
4.3.7 酸性条件下的ORR性能分析 | 第59-61页 |
4.3.8 加速前后的TEM图像对比 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
硕士期间的科研成果 | 第72-73页 |
硕士期间参与项目 | 第73页 |