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锚定增强型直接甲醇燃料电池阳极担载PtRu催化剂研究

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锚定增强型直接甲醇燃料电池阳极担载PtRu催化剂研究
论文目录
 
摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第1章 绪论第14-30页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 直接甲醇燃料电池发展概况第15-17页
    1.2.1 DMFC工作原理第16页
    1.2.2 DMFC国内外研究现状第16-17页
  1.3 PtRu催化甲醇机理研究进展第17-20页
    1.3.1 甲醇在Pt电极表面的催化氧化第18-19页
    1.3.2 PtRu催化氧化甲醇机理研究第19-20页
  1.4 提高PtRu催化剂性能的方法研究第20-28页
    1.4.1 PtRu多元催化剂第20-22页
    1.4.2 采用新型载体第22-25页
    1.4.3 修饰型PtRu催化剂第25-28页
  1.5 本文的主要研究内容第28-30页
第2章 实验材料与研究方法第30-36页
  2.1 实验主要材料与设备仪器第30-31页
    2.1.1 实验主要材料第30-31页
    2.1.2 实验主要设备仪器第31页
  2.2 载体预处理及PtRu催化剂制备第31-32页
    2.2.1 XC-72碳粉高压水蒸汽处理第31-32页
    2.2.2 多元醇微波还原法制备催化剂第32页
  2.3 催化剂的电化学测试第32-35页
    2.3.1 工作电极的制备第32-33页
    2.3.2 MEA的制备第33页
    2.3.3 三电极体系测试第33-34页
    2.3.4 单电池测试第34-35页
  2.4 催化剂的物理表征第35-36页
    2.4.1 X射线衍射(XRD)第35页
    2.4.2 紫外可见光吸收光谱(UV-vis)第35页
    2.4.3 透射电子显微镜(TEM)第35页
    2.4.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第35页
    2.4.5 X射线光电子能谱(XPS)第35页
    2.4.6 拉曼光谱仪第35-36页
第3章 水热葡萄糖碳化锚定PtRu催化剂稳定性研究第36-65页
  3.1 引言第36页
  3.2 葡萄糖碳化锚定型PtRu/C@C催化剂的制备第36-38页
  3.3 葡萄糖水热碳化对催化剂稳定性作用评价第38-47页
  3.4 水热法葡萄糖碳化锚定PtRu/C工艺研究第47-63页
    3.4.1 水热时间对PtRu/C性能影响第47-53页
    3.4.2 不同包覆碳量对PtRu/C性能影响第53-63页
  3.5 本章小结第63-65页
第4章 石墨相氮化碳/碳锚定型载体制备及其PtRu催化性能研究第65-85页
  4.1 引言第65-66页
  4.2 催化剂的制备第66-67页
  4.3 C@g-C_3N_4NS复合材料载PtRu研究第67-78页
    4.3.1 载体及催化剂的物理表征第67-73页
    4.3.2 催化剂电化学性能表征第73-78页
  4.4 二次煅烧工艺研究第78-83页
    4.4.1 前驱物比例对PtRu催化剂性能的影响第78-80页
    4.4.2 二次煅烧时间对PtRu催化剂性能的影响第80-83页
  4.5 本章小结第83-85页
第5章 氮化碳纳米片/石墨相碳锚定型载体制备及其PtRu催化性能研究第85-115页
  5.1 引言第85页
  5.2 氮化碳/石墨烯复合载体制备及其性能研究第85-99页
    5.2.1 载体及催化剂的制备第85-86页
    5.2.2 载体及催化剂物理性能表征第86-96页
    5.2.3 催化剂电化学性能表征第96-99页
  5.3 氮化碳/碳纳米管复合载体制备及其性能研究第99-114页
    5.3.1 载体及催化剂制备第100页
    5.3.2 载体及催化剂物理性能表征第100-109页
    5.3.3 催化剂电化学性能表征第109-114页
  5.4 本章小结第114-115页
第6章 C-TiN锚定型载体制备及其PtRu催化性能研究第115-129页
  6.1 引言第115页
  6.2 C-TiN锚定型载体的制备第115-116页
  6.3 C-TiN复合材料载PtRu催化性能研究第116-128页
    6.3.1 载体及催化剂物理表征第116-123页
    6.3.2 催化剂电化学性能表征第123-128页
  6.4 本章小结第128-129页
结论第129-131页
创新点第131页
展望第131-132页
参考文献第132-149页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第149-152页
致谢第152-153页
个人简历第153页

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