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文檔簡介
1、本博士論文在前人相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,用新的制備方法,制備出高性能的金屬單層修飾的Pt催化劑,高性能多孔Au納米材料及新n-型氧化亞銅納米材料,并掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)研究其形貌結(jié)構(gòu)。用X-Ray粉末衍射儀和X-ray光電子能譜測定其晶格結(jié)構(gòu)和元素組成。用電化學方法研究了制備出的納米材料的電催化性能及光電活性,并將其于燃料電池和環(huán)境污染物的處理研究。 1.在含有氯鉑酸和銅離子的溶液中,用循環(huán)伏安沉積將鉑納米微粒沉積在
2、導電玻璃表面。銅離子作為助沉積,制備出高分散的Pt納米微粒,并用Ru,Bi單層對Pt納米微粒進行修飾,結(jié)果證實了納米微粒及單層修飾后的納米微粒具有很高的催化活性及穩(wěn)定能力,經(jīng)過欠電位沉積修飾的鉑納米微??赡茉谌剂想姵胤矫婢哂泻芨叩膽?yīng)用前景。 2.用聚苯乙烯作為模板,用電沉積鉑方法制備出高度分散的二維鉑納米微粒。用循環(huán)伏安和即時電流研究鉑納米微粒和Sn修飾的鉑納米微粒的電化學性能。結(jié)果顯示經(jīng)過Sn-upd修飾后的Pt納米微粒對甲醇
3、的催化氧化具有很高的催化性能,可以用于直接甲醇燃料電池的陽極催化劑。 3.以自組裝在ITO電極上聚苯乙烯乳球為模板,用電沉積制備高度有序的多孔Pt。用欠電位沉積將銅單層沉積在多孔Pt電極表面,然后用Pd2+通過置換反應(yīng)將沉積在多孔Pt電極上的單層銅置換成單層Pd。研究結(jié)果顯示Pd修飾的Pt大孔材料對O2的催化起到明顯的增強作用,但是Pd修飾的Pt大孔材料對甲醇的催化起到一個抑制作用。 4.以Ag納米線為模板制備高度有序的
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