论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
引言 | 第10页 |
· 燃料电池概述 | 第10-14页 |
· 燃料电池的发展历史及研究现状 | 第10-11页 |
· 燃料电池的特点 | 第11-13页 |
· 燃料电池的分类 | 第13-14页 |
· 燃料电池的发展与应用 | 第14页 |
· 直接乙醇燃料电池(DEFC) | 第14-17页 |
· DEFC的简介 | 第14-15页 |
· DEFC的工作原理 | 第15-16页 |
· DEFC的研究状况及存在问题 | 第16-17页 |
· 直接乙醇燃料电池阳极催化剂 | 第17-23页 |
· DEFC阳极催化剂的研究进展 | 第17-18页 |
· DEFC阳极催化剂的制备方法 | 第18-20页 |
· Pd基催化剂对乙醇氧化的催化机理 | 第20-21页 |
· DEFC阳极催化剂载体 | 第21-23页 |
· 本论文的选题思路及研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-31页 |
· 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
· 实验试剂 | 第25-26页 |
· 实验仪器 | 第26页 |
· 催化剂的物性表征 | 第26-27页 |
· 透射电子显微镜 | 第26-27页 |
· 扫描电子显微镜及电子能谱 | 第27页 |
· X-射线衍射分析 | 第27页 |
· 催化剂的电化学性能测试 | 第27-31页 |
· 电极体系 | 第27-28页 |
· 工作电极的制备 | 第28页 |
· 循环伏安测试 | 第28-29页 |
· 计时电流测试 | 第29-31页 |
第3章 形貌可控Pd-Cu纳米合金的制备及电催化性能研究 | 第31-45页 |
· 引言 | 第31-32页 |
· 形貌可控Pd-Cu纳米合金的制备 | 第32-33页 |
· 形貌可控Pd-Cu合金催化剂的物理表征 | 第33-38页 |
· 形貌可控Pd-Cu合金样品物相分析 | 第33-34页 |
· Pd-Cu合金样品的形貌和微结构分析 | 第34-38页 |
· 形貌可控Pd-Cu合金的电催化性能研究 | 第38-40页 |
· Pd-Cu合金催化剂对乙醇氧化的催化活性 | 第38-40页 |
· Pd-Cu合金催化剂对乙醇氧化的催化稳定性 | 第40页 |
· 不同摩尔投料比Pd-Cu合金的制备及电催化性能比较 | 第40-42页 |
· 不同摩尔投料比Pd-Cu合金的制备及物相分析 | 第40-41页 |
· 不同摩尔投料比Pd-Cu合金的电催化性能比较 | 第41-42页 |
· 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 多孔碳载钯铜复合催化剂的制备及电化学性能研究 | 第45-61页 |
· 引言 | 第45-46页 |
· 多孔碳载Pd-Cu复合催化剂的制备 | 第46页 |
· 多孔碳载Pd-Cu复合催化剂的物理表征 | 第46-48页 |
· Pd-Cu/C复合催化剂的物相分析 | 第46-47页 |
· Pd-Cu/C复合催化剂的形貌分析 | 第47-48页 |
· Pd-Cu纳米颗粒的形成影响因素 | 第48-52页 |
· 离子液体(IL)对颗粒负载量的影响 | 第48-50页 |
· 还原剂浓度对颗粒组成及其粒径的影响 | 第50-52页 |
· 多孔碳载Pd-Cu复合催化剂的电化学性能研究 | 第52-59页 |
· Pd-Cu/C催化剂与商业Pd/C对乙醇氧化的催化性能比较 | 第52-56页 |
· 有无IL参与合成的Pd-Cu/C催化剂对乙醇氧化的催化性能比较 | 第56-57页 |
· 不同组成的Pd-Cu/C复合材料对乙醇氧化的催化性能比较 | 第57-59页 |
· 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 Pd-Cu/CNTs催化材料的制备及电化学性能研究 | 第61-69页 |
· 引言 | 第61页 |
· Pd-Cu/CNTs催化材料的制备 | 第61-62页 |
· Pd-Cu/CNTs催化材料的物理表征 | 第62-65页 |
· Pd-Cu/CNTs的物相分析 | 第62-63页 |
· Pd-Cu/CNTs的形貌分析 | 第63-65页 |
· Pd-Cu/CNTs催化材料的电化学表征 | 第65-67页 |
· Pd-Cu/CNTs电催化氧化乙醇活性 | 第65-67页 |
· Pd-Cu/CNTs电催化氧化乙醇稳定性 | 第67页 |
· 本章小结 | 第67-69页 |
第6章 总结与展望 | 第69-71页 |
· 总结 | 第69-70页 |
· 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第79页 |