| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-38页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·DMFC 电池概述 | 第17-26页 |
| ·DMFC 基本结构 | 第17页 |
| ·DMFC 电极反应 | 第17-18页 |
| ·DMFC 发展现状 | 第18-20页 |
| ·DMFC 电催化剂 | 第20-24页 |
| ·DMFC 电催化剂表征方法 | 第24-26页 |
| ·纳米复合材料概述 | 第26-35页 |
| ·纳米复合材料分类 | 第27-28页 |
| ·核壳结构纳米复合材料形成机理 | 第28页 |
| ·核壳结构纳米复合材料表征方法 | 第28页 |
| ·核壳结构纳米复合材料制备方法 | 第28-35页 |
| ·本课题研究意义及内容 | 第35-38页 |
| ·研究意义 | 第35-36页 |
| ·研究内容 | 第36-38页 |
| 第二章 实验 | 第38-44页 |
| ·实验所用试剂 | 第38页 |
| ·实验仪器 | 第38-41页 |
| ·实验所用仪器 | 第38-39页 |
| ·样品表征方法 | 第39-41页 |
| ·实验方法 | 第41-44页 |
| ·Au/Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第41-42页 |
| ·Pt/Au/Fe_3O_4及 Pt/Au/C 纳米颗粒的制备 | 第42-44页 |
| 第三章 Au/Fe_3O_4的制备与表征 | 第44-74页 |
| ·Fe_3O_4纳米颗粒的制备及表征 | 第44-45页 |
| ·Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第44页 |
| ·Fe_3O_4纳米颗粒的 XRD 表征 | 第44页 |
| ·Fe_3O_4纳米颗粒的 TEM 表征 | 第44-45页 |
| ·柠檬酸钠还原制备 Au/Fe_3O_430 | 第45-56页 |
| ·Au/Fe_3O_4的制备及表征 | 第45-48页 |
| ·柠檬酸钠加入量的影响 | 第48-52页 |
| ·Fe_3O_4加入量的影响 | 第52-54页 |
| ·HAuCl_4加入量的影响 | 第54-56页 |
| ·抗坏血酸还原制备 Au/Fe_3O_441 | 第56-62页 |
| ·Au/Fe_3O_4的制备及表征 | 第56-58页 |
| ·抗坏血酸加入量的影响 | 第58-60页 |
| ·HAuCl_4加入量的影响 | 第60-62页 |
| ·THPC 还原制备 Au/Fe_3O_447 | 第62-65页 |
| ·Au/Fe_3O_4的制备及表征 | 第62-64页 |
| ·pH 对 THPC 还原制备 Au/Fe_3O_4的影响 | 第64-65页 |
| ·THPC 与抗坏血酸共同还原制备 Au/Fe_3O_450 | 第65-72页 |
| ·Au/Fe_3O_4的制备及表征 | 第65-68页 |
| ·THPC 加入量的影响 | 第68-70页 |
| ·HAuCl_4加入量的影响 | 第70-72页 |
| ·小结 | 第72-74页 |
| 第四章 Pt/Au/Fe_3O_4的制备及其电化学性能 | 第74-84页 |
| ·引言 | 第74页 |
| ·样品 Pt/Au/Fe_3O_4的制备 | 第74-75页 |
| ·样品的物理表征 | 第75-79页 |
| ·样品的 UV-vis表征 | 第75-76页 |
| ·样品的 TEM 表征 | 第76-77页 |
| ·样品的 XRD 表征 | 第77-78页 |
| ·样品的 XPS 表征 | 第78-79页 |
| ·样品 Pt/Au/Fe_3O_4催化性能的影响因素 | 第79-83页 |
| ·不同载体对样品的催化活性的影响 | 第79-80页 |
| ·不同 Pt 含量对催化活性的影响 | 第80-81页 |
| ·CV 扫描速率对 Pt3/Au1/Fe_3O_4催化剂催化性能的影响 | 第81-82页 |
| ·样品 Pt3/Au1/Fe_3O_4作为催化剂的稳定性表征 | 第82-83页 |
| ·小结 | 第83-84页 |
| 第五章 结论 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 致谢 | 第90-91页 |
| 研究成果和发表论文 | 第91-92页 |
| 作者和指导教师简介 | 第92-93页 |
| 附件 | 第93-94页 |