论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
· 质子交换膜燃料电池概述 | 第12-19页 |
1.1.1 PEMFC 基本结构和工作原理 | 第13-14页 |
· 质子交换膜燃料电池阴极氧还原机理 | 第14-16页 |
· 质子交换膜燃料电池甲醇催化氧化机理 | 第16-17页 |
· 质子交换膜燃料电池的优点及应用前景 | 第17-18页 |
· 质子交换膜燃料电池研究开发所面临的主要问题 | 第18-19页 |
· 质子交换膜燃料电池膜电极的研究概况 | 第19-23页 |
· 膜电极的结构及其重要性 | 第19-20页 |
· 膜电极免增湿的研究 | 第20-23页 |
· 膜电极的发展趋势和面临的挑战 | 第23页 |
· 质子交换膜燃料电池催化剂的研究现状 | 第23-26页 |
· 氧还原催化剂研究进展 | 第23-24页 |
· 甲醇氧化催化剂的研究进展 | 第24-25页 |
· 质子交换膜燃料电池催化剂载体研究进展 | 第25-26页 |
· 本课题的研究意义和主要内容 | 第26-27页 |
· 本课题的背景意义 | 第26页 |
· 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验设计与表征方法 | 第27-35页 |
· 实验材料与化学试剂 | 第27-28页 |
· 实验设备 | 第28-29页 |
· 实验方法 | 第29-31页 |
· 催化剂的制备 | 第29-30页 |
· 旋转圆盘电极(RDE)的制备 | 第30页 |
· 膜电极的制备 | 第30-31页 |
· 催化剂的结构表征 | 第31-32页 |
· X-射线衍射法(XRD) | 第31页 |
· 催化剂颗粒度及分散性观察(TEM) | 第31页 |
· X-射线光电子能谱(XPS) | 第31-32页 |
· 催化剂电催化性能的评价 | 第32-33页 |
· 循环伏安法(CV)测定金属催化剂的电化学比表面积 | 第32-33页 |
· 甲醇氧化电催化反应的电化学表征 | 第33页 |
· 氧还原电催化反应的电化学表征 | 第33页 |
· 单电池性能测试 | 第33页 |
· 阳极催化层保水性测试 | 第33-34页 |
· 催化剂贵金属含量测定(TGA) | 第34-35页 |
第三章 质子交换膜燃料电池自增湿催化剂 Pt/SiO_x/C 制备条件的探究与优化 | 第35-47页 |
· 引言 | 第35页 |
· 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 催化剂载体 SiO_x/C 和复合催化剂 Pt/SiO_x/C 的制备 | 第35页 |
· 催化剂的表征测试 | 第35页 |
3.2.3 Pt/SiO_x/C 催化剂的电化学活性评价 | 第35页 |
· 阳极催化层保水性测试 | 第35-36页 |
· 催化剂贵金属含量测定(TGA) | 第36页 |
· 结果与讨论 | 第36-45页 |
· 焙烧温度对催化剂电催化性能的影响 | 第36-39页 |
· 焙烧气氛对催化剂电催化性能的影响 | 第39-42页 |
· 氧化物含量对催化剂性能的影响 | 第42-45页 |
· 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 过渡金属氧化物(RuO_2、IrO_2、CoO、WO3)的添加对自增湿 Pt/SiO_x/C 催化剂促进作用的研究 | 第47-63页 |
· 引言 | 第47-48页 |
· 实验部分 | 第48页 |
4.2.1 Pt/MOy-SiO_x/C 系列催化剂的制备 | 第48页 |
4.2.2 Pt/MOy-SiO_x/C 催化剂的结构表征 | 第48页 |
4.2.3 Pt/MOy-SiO_x/C 催化剂的电化学活性评价 | 第48页 |
4.2.4 Pt/MOy-SiO_x/C 催化剂的单电池性能测试 | 第48页 |
· 结果与讨论 | 第48-61页 |
4.3.1 Pt/RuO_2-SiO_x/C 催化剂 | 第48-55页 |
4.3.2 系列 Pt/MOy-SiO_x/C(M=Ru、Ir、Co)催化剂的电化学性能的比较 | 第55-58页 |
4.3.3 Pt/WO3-SiO_x/C 催化剂 | 第58-61页 |
· 本章小结 | 第61-63页 |
结论及尚存在的问题 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附件 | 第74
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