论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
· DMFC概述 | 第10-16页 |
· DMFC的工作原理 | 第10页 |
· DMFC的研发现状及存在问题 | 第10-13页 |
· DMFC阳极甲醇氧化的机理 | 第13-15页 |
· 小结 | 第15-16页 |
· 非晶态合金的特性 | 第16页 |
· 非晶态合金的制备方法 | 第16-17页 |
· 液体骤冷法 | 第16页 |
· 化学还原法 | 第16-17页 |
· 电沉积法 | 第17页 |
· 发泡法 | 第17页 |
· 本课题所用方法的选择 | 第17页 |
· 化学还原法合成非晶态纳米合金的反应原理 | 第17-18页 |
· 合成Ni-B非晶态纳米合金的反应原理 | 第17-18页 |
· 合成Ni-P非晶态纳米合金的反应原理 | 第18页 |
· 非晶态纳米合金催化剂的应用及其优势 | 第18-20页 |
· 加氢反应 | 第18-19页 |
· 氨合成反应 | 第19页 |
· 脱氢反应 | 第19-20页 |
· 电催化领域的应用 | 第20页 |
· 非晶态纳米合金用于催化的优势 | 第20页 |
· Ni-B非晶态纳米合金用于小分子醇类电氧化的优势 | 第20-21页 |
· 非晶态纳米合金催化剂的改性 | 第21-23页 |
· 过渡金属的掺杂改性 | 第21页 |
· 非晶态纳米合金的负载化 | 第21页 |
· 稀土金属的掺杂改性 | 第21-23页 |
· 类金属的掺杂改性 | 第23页 |
· Ni-B非晶态纳米合金用于甲醇电催化的发展方向 | 第23页 |
· 本论文的研究思路与主要内容 | 第23-26页 |
· 研究思路 | 第23-24页 |
· 研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-30页 |
· 实验仪器与试剂 | 第26-27页 |
· 实验 | 第27-28页 |
· 催化剂的制备 | 第27页 |
· 碳粉的预处理 | 第27页 |
· 薄膜工作电极的制备 | 第27-28页 |
· 催化剂的物理表征 | 第28页 |
· 催化剂的电化学表征 | 第28-30页 |
第三章 Ni-B非晶态纳米粒子的物理化学表征结果及讨论 | 第30-50页 |
· Ni-B非晶态纳米粒子的物理表征结果及讨论 | 第30-36页 |
· XRD表征结果 | 第30页 |
· TEM表征结果 | 第30-32页 |
· DSC表征结果 | 第32页 |
· XPS表征结果 | 第32-36页 |
· Ni-B非晶态纳米粒子的电化学表征结果及讨论 | 第36-44页 |
· 碱性溶液中的CV测试结果 | 第36-37页 |
· 含有甲醇的碱性溶液中的CV测试结果 | 第37-38页 |
· 甲醇电催化氧化的EIS测试结果 | 第38-39页 |
· 甲醇电催化氧化的CA测试结果 | 第39-40页 |
· 甲醇浓度对甲醇电催化氧化的影响-CV测试结果 | 第40-42页 |
· 甲醇浓度对甲醇电催化氧化的影响-EIS测试结果 | 第42-44页 |
· 温度对甲醇电催化氧化的影响 | 第44页 |
· 甲醇电催化氧化过程的动力学参数 | 第44-47页 |
· Tafel斜率的确定 | 第44-45页 |
· 速控步骤的确定 | 第45-47页 |
· 本章小结 | 第47-50页 |
第四章 Sm对Ni-B非晶态纳米合金催化性能的影响 | 第50-54页 |
· Ni-Sm-B非晶态纳米合金的制备及物理表征 | 第50页 |
· Ni-Sm-B非晶态纳米合金的制备 | 第50页 |
· Ni-Sm-B纳米合金的XRD表征结果 | 第50页 |
· Ni-Sm-B非晶态纳米合金的电化学表征结果 | 第50-53页 |
· Ni-Sm-B非晶态纳米合金的CV测试结果 | 第50-51页 |
· Ni-Sm-B非晶态纳米合金的CA测试结果 | 第51-52页 |
· Ni-Sm-B非晶态纳米合金的EIS测试结果 | 第52页 |
· 温度对Ni-Sm-B非晶态纳米合金催化性能的影响 | 第52-53页 |
· 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与建议 | 第54-56页 |
· 结论 | 第54页 |
· 存在问题及建议 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
硕士期间所发表的学术论文 | 第68页 |