摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第15-34页 |
1.1 引言 | 第15-17页 |
1.2 DMFC中Pt电催化剂的制备方法 | 第17-20页 |
1.2.1 浸渍法 | 第18页 |
1.2.2 胶体法 | 第18-19页 |
1.2.3 微乳法 | 第19页 |
1.2.4 循环伏安法和恒电位法 | 第19-20页 |
1.3 DMFC中阳极电催化剂负载材料的发展 | 第20-26页 |
1.3.1 碳电极材料 | 第21-25页 |
1.3.2 导电聚合物 | 第25-26页 |
1.4 本论文的研究内容和意义 | 第26-28页 |
1.5 参考文献 | 第28-34页 |
第二章 Pt与聚苯胺、聚邻甲基苯胺和聚邻甲氧基苯胺所形成的复合电极对甲醇电催化氧化的比较性研究 | 第34-61页 |
2.1 引言 | 第34-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-37页 |
2.2.1 主要试剂 | 第36页 |
2.2.2 仪器 | 第36页 |
2.2.3 Pt/PANI/GC、Pt/POT/GC和Pt/POMA/GC复合电极的制备 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-56页 |
2.3.1 PANI、POT和POMA的制备及其在0.5M H_2SO_4中的循环伏安图 | 第37-40页 |
2.3.2 PANI、POT和POMA的在线紫外-可见光谱 | 第40-44页 |
2.3.3 PANI、POT和POMA在0.5M H_2SO_4中的交流阻抗图 | 第44-49页 |
2.3.4 Pt/GC、Pt/PANI/GC、Pt/POT/GC和Pt/POMA/GC的SEM图 | 第49-51页 |
2.3.5 Pt/PANI/GC、Pt/POT/GC和Pt/POMA/GC对甲醇的电催化氧化 | 第51-54页 |
2.3.6 聚合物膜厚度对Pt/PANI/GC、Pt/POT/GC和Pt/POMA/GC电催化氧化甲醇活性的影响 | 第54-56页 |
2.4 结论 | 第56-57页 |
2.5 参考文献 | 第57-61页 |
第三章 Pt/聚邻甲基苯胺复合电极的制备条件对其电催化氧化甲醇行为的影响研究 | 第61-78页 |
3.1 引言 | 第61-62页 |
3.2 实验部分 | 第62-63页 |
3.2.1 主要试剂 | 第62页 |
3.2.2 仪器 | 第62页 |
3.2.3 Pt/POT/GC复合电极的制备 | 第62-63页 |
3.3 结果和讨论 | 第63-76页 |
3.3.1 POT的制备及其在0.5M H_2SO_4中的循环伏安图 | 第63-68页 |
3.3.2 Pt/POT/GC对甲醇的电催化氧化 | 第68-70页 |
3.3.3 Pt的负载电位对Pt/POT/GC电催化氧化甲醇活性的影响 | 第70-72页 |
3.3.4 POT的制备电位对Pt/POT/GC电催化氧化甲醇活性的影响 | 第72-73页 |
3.3.5 POT的膜厚度对Pt/POT/GC电催化氧化甲醇活性的影响 | 第73-76页 |
3.4 结论 | 第76页 |
3.5 参考文献 | 第76-78页 |
第四章 Pt在聚邻甲基苯胺和碳纳米管复合物上的电沉积行为及其电催化氧化甲醇的研究 | 第78-98页 |
4.1 引言 | 第78-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-81页 |
4.2.1 主要试剂 | 第79-80页 |
4.2.2 仪器 | 第80页 |
4.2.3 Pt/POT/MWCNT/GC复合电极的制备 | 第80-81页 |
4.3 结果与讨论 | 第81-94页 |
4.3.1 POT膜的制备及其在0.5M H_2SO_4中的循环伏安图 | 第81-83页 |
4.3.2 Pt在Pt/POT/MWCNT/GC上的电沉积行为 | 第83-86页 |
4.3.3 Pt/Pt/POT/MWCNT/GC的SEM图 | 第86-87页 |
4.3.4 Pt/POT/MWCNT/GC对甲醇的电催化氧化 | 第87-89页 |
4.3.5 POT的膜厚度对Pt/POT/MWCNT/GC电催化氧化甲醇活性的影响 | 第89-91页 |
4.3.6 扫速对Pt/POT/MWCNT/GC电催化氧化甲醇行为的影响 | 第91-93页 |
4.3.7 甲醇浓度对Pt/POT/MWCNT/GC电催化氧化甲醇行为的影响 | 第93-94页 |
4.4 结论 | 第94-95页 |
4.5 参考文献 | 第95-98页 |
第五章 Pt与各种碳掺杂的石墨碳糊及聚邻甲基苯胺所形成的复合电极电催化氧化甲醇行为的初步研究 | 第98-115页 |
5.1 引言 | 第98-99页 |
5.2 实验部分 | 第99-101页 |
5.2.1 主要试剂 | 第99页 |
5.2.2 仪器 | 第99-100页 |
5.2.3 Pt/POT/Y+CPE复合电极的制备 | 第100-101页 |
5.3 结果与讨论 | 第101-111页 |
5.3.1 Pt/CPE对甲醇的电催化氧化 | 第101页 |
5.3.2 掺杂碳材料Y对Pt/Y+CPE电催化氧化甲醇活性的影响 | 第101-104页 |
5.3.3 Pt在CPE、POT(6.5mC)/CPE、YBC(14%)+CPE和POT(6.5mC)/YBC(14%)+CPE上的电沉积行为 | 第104-106页 |
5.3.4 Pt/POT/Y+CPE的SEM | 第106-108页 |
5.3.5 Pt/POT(6.5mC)/CPE和Pt/POT(6.5mC)/YBC(14%)+CPE对甲醇的电催化氧化 | 第108-110页 |
5.3.6 POT的膜厚度对Pt/POT/CPE和Pt/POT/YBC(14%)+CPE电催化氧化甲醇活性的影响 | 第110-111页 |
5.4 结论 | 第111-112页 |
5.5 参考文献 | 第112-115页 |
结论与展望 | 第115-118页 |
本论文研究工作总结 | 第115-116页 |
展望 | 第116-118页 |
科研成果 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |