摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.0 引言 | 第11页 |
1.1 燃料电池概述 | 第11-13页 |
1.1.1 燃料电池简介 | 第11页 |
1.1.2 直接甲醇燃料电池 | 第11-12页 |
1.1.3 直接甲醇燃料电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.1.4 直接甲醇燃料电池中甲醇电氧化机理 | 第13页 |
1.2 直接甲醇燃料电池的主催化剂 | 第13-16页 |
1.2.1 铂基催化剂 | 第14页 |
1.2.2 钯基催化剂 | 第14-15页 |
1.2.3 其他催化剂 | 第15-16页 |
1.3 载体 | 第16-19页 |
1.3.1 碳载体 | 第16-18页 |
1.3.2 非碳材料载体 | 第18-19页 |
1.4 稀土金属在甲醇电氧化催化剂中的应用 | 第19-20页 |
1.5 研究目的和意义 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-27页 |
2.1 实验试剂及材料 | 第21页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第21-22页 |
2.3 电化学测试过程 | 第22-23页 |
2.3.1 实验装置 | 第23页 |
2.3.2 电极体系 | 第23页 |
2.3.3 电极制备 | 第23页 |
2.3.4 电解液制备 | 第23页 |
2.4 催化剂的电化学性能测试 | 第23-25页 |
2.4.1 循环伏安测试(CV) | 第23-24页 |
2.4.2 计时电流测试(CA) | 第24页 |
2.4.3 线性扫描测试(LSV) | 第24页 |
2.4.4 一氧化碳溶出伏安测试(CO STRIPPING) | 第24-25页 |
2.5 催化剂的物理性能表征测试 | 第25-26页 |
2.5.1 X-射线衍射仪测试(XRD) | 第25页 |
2.5.2 透射电镜测试(TEM) | 第25-26页 |
2.5.3 X-射线光电子能谱测试(XPS) | 第26页 |
2.5.4 比表面积分析仪(BET) | 第26页 |
2.5.5 电感耦合等离子体发射光谱仪测试(ICP) | 第26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 碳黑载体上钯-钆催化剂在碱性条件下对甲醇电氧化的催化性能 | 第27-39页 |
3.1 催化剂的制备 | 第27-28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-38页 |
3.2.1 XRD分析 | 第28-29页 |
3.2.2 TEM分析 | 第29-30页 |
3.2.3 循环伏安分析 | 第30-31页 |
3.2.4 LSV分析 | 第31-34页 |
3.2.5 CO STRIPPING分析 | 第34-36页 |
3.2.6 XPS分析 | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 钛黑载体上的钯-钆催化剂在碱性溶液中对甲醇的电催化氧化分析 | 第39-53页 |
4.1 催化剂的制备 | 第39页 |
4.2 添加钆金属的催化剂性能的结果讨论 | 第39-45页 |
4.2.1 TEM测试分析 | 第39-40页 |
4.2.2 X射线衍射测试分析 | 第40-41页 |
4.2.3 XPS测试分析 | 第41-43页 |
4.2.4 循环伏安测试分析 | 第43-44页 |
4.2.5 一氧化碳溶出伏安分析 | 第44页 |
4.2.6 计时电流分析 | 第44-45页 |
4.3 钛黑载体和碳黑载体的结果比较与讨论 | 第45-51页 |
4.3.1 循环伏安测试分析对比 | 第45-47页 |
4.3.2 一氧化碳溶出分析对比 | 第47-48页 |
4.3.3 X-射线光电子能谱分析对比 | 第48-49页 |
4.3.4 有机小分子溶出伏安分析对比 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 钯-镁铝层状氢氧化物催化剂在碱性溶液中对甲醇的电氧化催化分析 | 第53-63页 |
5.1 催化剂的制备 | 第53页 |
5.2 结果与讨论 | 第53-61页 |
5.2.1 XRD和TEM分析 | 第53-55页 |
5.2.2 XPS分析 | 第55-58页 |
5.2.3 循环伏安分析 | 第58-59页 |
5.2.4 CO STRIPPING分析 | 第59-61页 |
5.2.5 循环稳定性分析 | 第61页 |
5.3 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
发表文章目录 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |