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铂基异质结构纳米材料用作直接甲醇燃料电池电催化剂的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第14-30页
    1.1 质子交换膜燃料电池第14-21页
        1.1.1 质子交换膜燃料电池概述第14-15页
        1.1.2 质子交换膜燃料电池分类第15-16页
        1.1.3 质子交换膜燃料电池原理第16-17页
        1.1.4 质子交换膜燃料电池组成第17-21页
    1.2 直接甲醇燃料电池第21-25页
        1.2.1 直接甲醇燃料电池概述第21-22页
        1.2.2 直接甲醇燃料电池原理第22-23页
        1.2.3 直接甲醇燃料电池存在问题第23-24页
        1.2.4 直接甲醇燃料电池应用第24-25页
    1.3 直接甲醇燃料电池催化剂第25-27页
        1.3.1 直接甲醇燃料电池催化剂概述第25页
        1.3.2 直接甲醇燃料电池阳极催化剂第25-26页
        1.3.3 直接甲醇燃料电池阴极催化剂第26页
        1.3.4 纳米材料催化剂的结构调控第26-27页
    1.4 论文研究思路与内容第27-30页
2 树枝状异质结构Au-M的双金属纳米材料第30-44页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 化学药品及试剂第31-32页
        2.2.2 球形Au纳米材料的合成第32页
        2.2.3 树枝状异质结构Au-M (M=Pd Pt Ru Ir)纳米材料的合成第32页
        2.2.4 颗粒表征第32-33页
        2.2.5 电化学性能测试第33页
    2.3 结果讨论第33-42页
        2.3.1 球形Au纳米材料的表征第33-34页
        2.3.2 树枝状异质结构Au-Pt纳米材料的表征第34-39页
        2.3.3 树枝状异质结构Au-M(M=Pd,Ru,Ir)纳米材料的表征第39-40页
        2.3.4 树枝状异质结构Au-Pt纳米材料的电化学性能测试第40-42页
    2.4 小结第42-44页
3 多孔枝状异质结构纳米材料第44-60页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-46页
        3.2.1 化学药品及试剂第45页
        3.2.2 多孔枝状异质结构纳米材料的合成第45-46页
        3.2.3 颗粒表征第46页
        3.2.4 电化学性能测试第46页
    3.3 结果讨论第46-58页
        3.3.1 单金属多孔枝状纳米材料的表征第46-49页
        3.3.2 多孔枝状形成机理的探究第49-51页
        3.3.3 二元及多元多孔枝状异质结构纳米材料的表征第51-55页
        3.3.4 多孔枝状异质结构纳米材料的电化学性能测试第55-58页
    3.4 小结第58-60页
4 异质结构Au-Ag_2S-Pt纳米材料的阳极催化剂第60-74页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-63页
        4.2.1 化学药品及试剂第61页
        4.2.2 核壳结构Ag@Pt纳米材料的合成第61-62页
        4.2.3 异质结构Ag_2S-hPt纳米材料的合成第62页
        4.2.4 水相Au离子转移至甲苯相第62页
        4.2.5 三元异质结构Au-Ag_2S-hPt纳米材料的合成第62页
        4.2.6 颗粒表征第62-63页
        4.2.7 电化学性能测试第63页
    4.3 结果与讨论第63-72页
        4.3.1 球形Ag纳米材料的表征第63页
        4.3.2 核壳结构Ag@Pt纳米材料的表征第63-64页
        4.3.3 异质结构Ag_2S-hPt纳米材料的表征第64-67页
        4.3.4 三元异质结构Au-Ag_2S-Pt纳米材料的表征第67-68页
        4.3.5 三种异质结构纳米材料电化学性能测试第68-72页
    4.4 小结第72-74页
5 Pt基摇铃型异质结构纳米材料的阴极催化剂第74-90页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验部分第75-77页
        5.2.1 化学药品及试剂第75-76页
        5.2.2 球形Pt颗粒的合成第76页
        5.2.3 核壳Pt@Ag和核壳壳Pt@Ag@M纳米材料的合成第76页
        5.2.4 摇铃型异质结构Pt-M (M=Ru,Os和Ir)纳米材料的合成第76-77页
        5.2.5 颗粒表征第77页
        5.2.6 电化学性能测试第77页
    5.3 结果与讨论第77-88页
        5.3.1 摇铃型异质结构纳米材料的制备过程第77页
        5.3.2 球形Pt纳米材料的表征第77-79页
        5.3.3 核壳壳异质结构Pt@Ag@M纳米材料的表征第79-80页
        5.3.4 摇铃型异质结构Pt-M (M=Ru,Os和Ir)纳米材料的表征第80-83页
        5.3.5 摇铃型异质结构Pt-M (M=Ru,Os和Ir)纳米材料电化学性能测试第83-88页
    5.4 小结第88-90页
6 电化学催化反应Pt/C催化剂的活化第90-100页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 实验部分第91-93页
        6.2.1 化学药品及试剂第91页
        6.2.2 基于油胺保护的Pt纳米材料的合成第91页
        6.2.3 基于十二烷基硫醇和十二胺保护的Pt纳米材料的合成第91-92页
        6.2.4 纳米颗粒的负载第92页
        6.2.5 保护剂氨基和硫醇基的质子化第92页
        6.2.6 颗粒表征第92页
        6.2.7 电化学性能测试第92-93页
    6.3 结果讨论第93-98页
        6.3.1 碳负载纳米颗粒的表征第93-94页
        6.3.2 颗粒表面保护剂端基质子化的表征第94页
        6.3.3 电化学高电位去除表面保护剂的表征第94-96页
        6.3.4 催化剂活化前后电化学性能测试第96-98页
    6.4 小结第98-100页
7 基于选择性催化剂的直接甲醇燃料电池第100-114页
    7.1 引言第100-101页
    7.2 实验部分第101-102页
        7.2.1 化学药品及试剂第101页
        7.2.2 异质结构Au-Ag_2S@Pt纳米材料的合成第101-102页
        7.2.3 摇铃型异质结构Pt-Ru纳米材料的合成第102页
        7.2.4 颗粒表征第102页
        7.2.5 电化学性能测试第102页
    7.3 结果讨论第102-112页
        7.3.1 异质结构Au@Ag_2S-Pt纳米材料的阳极甲醇氧化选择性催化剂第103-107页
        7.3.2 摇铃型异质结构Pt-Ru纳米材料的阴极氧气还原选择性催化剂第107-110页
        7.3.3 基于选择性催化剂的直接甲醇燃料电池第110-112页
    7.4 小结第112-114页
8 电子耦合效应对Pt基金属材料电催化性能的影响第114-128页
    8.1 引言第114-115页
    8.2 实验部分第115-116页
        8.2.1 化学药品及试剂第115页
        8.2.2 核壳结构Au-Pt纳米材料的合成第115页
        8.2.3 核壳结构Ag-Pt纳米材料的合成第115-116页
        8.2.4 空心Pt纳米材料的合成第116页
        8.2.5 颗粒表征第116页
        8.2.6 电化学性能测试第116页
    8.3 结果与讨论第116-126页
        8.3.1 核壳结构Au-Pt,Ag-Pt和空心Pt纳米材料的表征第117-120页
        8.3.2 核壳结构纳米材料电子耦合效应的研究第120-122页
        8.3.3 空心和核壳结构纳米材料的电化学性能测试第122-126页
    8.4 小结第126-128页
9 结论与展望第128-130页
    9.1 结论第128-129页
    9.2 展望第129-130页
缩略表第130-132页
参考文献第132-150页
个人简历及发表文章目录第150-156页
致谢第156页

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