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PtPdCu多元合金催化剂的制备及其甲醇氧化反应性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | Abstract | 第5-9页 | 第1章绪论 | 第9-24页 | 1.1引言 | 第9页 | 1.2燃料电池分类 | 第9-11页 | 1.3直接甲醇燃料电池概述 | 第11-13页 | 1.3.1直接甲醇燃料电池的结构和工作原理 | 第11-12页 | 1.3.2直接甲醇燃料电池阳极氧化反应 | 第12-13页 | 1.4直接甲醇燃料电池铂基催化剂活性影响因素 | 第13-16页 | 1.4.1尺寸效应 | 第14页 | 1.4.2形貌和结构 | 第14-15页 | 1.4.3组分效应 | 第15-16页 | 1.5直接甲醇燃料电池阳极催化剂研究进展 | 第16-20页 | 1.5.1多元合金催化剂 | 第17-19页 | 1.5.2一维合金催化剂 | 第19-20页 | 1.6燃料电池阳极催化剂的制备方法 | 第20-22页 | 1.6.1电化学沉积法 | 第20页 | 1.6.2溶剂热法 | 第20页 | 1.6.3模板法 | 第20-22页 | 1.7本文主要研究内容 | 第22-24页 | 第2章实验材料与表征方法 | 第24-31页 | 2.1实验试剂及仪器 | 第24-25页 | 2.1.1化学试剂和气体 | 第24页 | 2.1.2实验仪器 | 第24-25页 | 2.2催化剂制备 | 第25-26页 | 2.2.1常温一步合成PtPdCu纳米粒子 | 第25-26页 | 2.2.2PtPdCuTe四元纳米线的制备 | 第26页 | 2.3催化剂电化学活性评价 | 第26-29页 | 2.3.1工作电极制备 | 第27页 | 2.3.2循环伏安法测定电化学活性表面积 | 第27-28页 | 2.3.3甲醇氧化反应的测定 | 第28页 | 2.3.4催化剂稳定性测试 | 第28-29页 | 2.4催化剂的物理表征方法 | 第29-31页 | 2.4.1X射线衍射(XRD) | 第29页 | 2.4.2扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 | 2.4.3高分辨/透射电子显微镜(HRTEM/TEM) | 第29页 | 2.4.4X射线光电子能谱(XPS) | 第29-30页 | 2.4.5电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES) | 第30-31页 | 第3章常温一步合成PtPdCu纳米粒子催化剂及其MOR性能 | 第31-45页 | 3.1引言 | 第31页 | 3.2温度对形貌的影响 | 第31-33页 | 3.3表面活性剂对形貌的影响 | 第33-36页 | 3.4物相表征 | 第36-39页 | 3.5电化学性能 | 第39-44页 | 3.5.1甲醇氧化活性及抗CO中毒能力 | 第39-42页 | 3.5.2稳定性 | 第42-44页 | 3.6本章小结 | 第44-45页 | 第4章PtPdCuTe四元纳米线的制备及其MOR性能 | 第45-58页 | 4.1引言 | 第45页 | 4.2微观形貌 | 第45-50页 | 4.3物相结构 | 第50-52页 | 4.4电化学性能 | 第52-57页 | 4.4.1甲醇氧化活性及抗CO中毒能力 | 第52-55页 | 4.4.2稳定性 | 第55-57页 | 4.5本章小结 | 第57-58页 | 结论 | 第58-59页 | 展望 | 第59-60页 | 参考文献 | 第60-68页 | 攻读硕士期间发表的论文及其他成果 | 第68-70页 | 致谢 | 第70页 |
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