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高活性高稳定性Pt基催化剂的合成与电催化性能

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高活性高稳定性Pt基催化剂的合成与电催化性能
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第1章 绪论第15-35页
  1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-16页
  1.2 质子交换膜燃料电池研究现状第16-17页
  1.3 质子交换膜燃料电池催化剂载体材料的研究进展第17-25页
    1.3.1 碳载体材料的研究进展第18-19页
    1.3.2 非碳载体材料的研究进展第19-20页
    1.3.3 金属氧化物载体的研究进展第20-25页
  1.4 质子交换膜燃料电池催化剂金属的研究进展第25-33页
    1.4.1 燃料电池催化剂Pt基合金的研究进展第25-27页
      1.4.2. Pt基合金纳米晶形貌控制的研究进展第27-28页
    1.4.3 形貌可控Pt-Ni合金纳米晶的合成研究现状第28-33页
  1.5 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 实验材料与研究方法第35-41页
  2.1 实验材料与仪器第35-37页
    2.1.1 实验药品第35-36页
    2.1.2 试验主要仪器第36-37页
  2.2 催化剂的制备方法第37-38页
    2.2.1 MO_2(M=Sn,Nb)载体材料的制备第37页
    2.2.2 乙二醇还原法法制备Pt/MO_2-C(M=Sn,Nb)催化剂第37-38页
    2.2.3 溶剂热法制备Pt-Ni合金第38页
    2.2.4 热解法制备Pt-Ni合金第38页
  2.3 催化剂的结构与性能表征第38-41页
    2.3.1 催化剂的物理表征第38-39页
    2.3.2 催化剂的电化学表征第39-41页
第3章 金属氧化物修饰的Pt/C催化剂的合成与电化学性能第41-62页
  3.1 引言第41-42页
  3.2 SnO_2-C复合载体支持的Pt催化剂性能研究第42-51页
    3.2.1 Pt/SnO_2-C催化剂的制备与表征第42-45页
    3.2.2 Pt/SnO_2-C催化剂的氧还原活性和电化学稳定性第45-48页
    3.2.3 SnO_2提高Pt/C催化剂催化性能的机理研究第48-51页
  3.3 Pt/NbO_2-C催化剂的制备与性能研究第51-61页
    3.3.1 Pt/NbO_2-C催化剂的制备及表征第51-56页
    3.3.2 NbO_2修饰的Pt催化剂的甲醇氧化活性第56-59页
    3.3.3 NbO_2修饰的Pt催化剂的甲醇氧化机理研究第59-61页
  3.4 本章小结第61-62页
第4章 无表面活性剂合成具有优势晶面的Pt_xNi_y合金第62-87页
  4.1 引言第62-63页
  4.2 合成参数对PtNi合金形貌与催化性能的影响研究第63-77页
    4.2.1 合成参数对PtNi合金形貌的影响研究第63-70页
    4.2.2 形貌控制PtNi合金的合成机理分析第70-75页
    4.2.3 形貌控制PtNi合金催化剂的电化学性能研究第75-77页
  4.3 不同组成Pt_xNi_y合金的形貌控制与性能研究第77-86页
    4.3.1 不同组成Pt_xNi_y合金的合成与表征第78-82页
    4.3.2 不同组成Pt_xNi_y合金的氧还原催化活性第82-84页
    4.3.3 立方体Pt_3Ni合金的甲醇氧化活性研究第84-86页
  4.4 本章小结第86-87页
第5章 新型溶剂合成Pt_3Ni合金及其SnO_2的修饰改性第87-109页
  5.1 引言第87-88页
  5.2 Pt_3Ni合金的形貌控制合成与性能研究第88-100页
    5.2.1 Pt_3Ni合金的无表面活性剂热解合成第88-91页
    5.2.2 CO气体对Pt_3Ni合金形貌控制的机理研究第91-95页
    5.2.3 Pt_3Ni/C催化剂的氧还原活性第95-100页
  5.3 SnO_2提高Pt_3Ni合金催化剂电催化性能的研究第100-108页
    5.3.1 SnO_2修饰的形貌控制Pt_3Ni合金催化剂的制备及表征第100-103页
    5.3.2 Pt_3Ni/SnO_2-C催化剂的氧还原活性和电化学稳定性第103-108页
  5.4 本章小结第108-109页
结论第109-111页
论文创新点第111-112页
展望第112-113页
参考文献第113-129页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第129-132页
致谢第132-133页
个人简历第133页

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