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氧化钨水合物和碳化钨的制备、表征及电化学性能

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1. 引言第12-13页
2. 文献综述第13-38页
    2.1 氧化钨及其水合物纳米材料的研究现状第13-21页
        2.1.1 氧化钨及其水合物的特性第13-14页
        2.1.2 氧化钨及其水合物的制备方法第14-17页
        2.1.3 氧化钨及其水合物在锂离子电池方面的应用第17-21页
    2.2 碳化钨催化剂的研究现状第21-36页
        2.2.1 碳化钨的催化作用第21-23页
        2.2.2 碳化钨及其复合物的制备方法第23-28页
        2.2.3 碳化钨在燃料电池和空气电池催化中的应用第28-33页
        2.2.4 碳化钨在催化反应中的特性第33-36页
    2.3 选题背景及意义第36-38页
3. 实验内容及技术路线第38-40页
    3.1 实验内容第38-39页
    3.2 技术路线第39-40页
4. 纳米氧化钨水合物的制备及电极性能第40-52页
    4.1 前言第40-41页
    4.2 实验部分第41-42页
        4.2.1 材料的制备第41页
        4.2.2 结构表征第41页
        4.2.3 电化学测试第41-42页
    4.3 WO_3·0.33H2_O及其碳复合材料的制备和表征第42-47页
    4.4 不同材料作为锂离子电池阳极材料的性能测试第47-51页
    4.5 本章小结第51-52页
5. 碳包覆氧化钨水合物复合物的制备及电极性能第52-63页
    5.1 前言第52页
    5.2 实验部分第52-54页
        5.2.1 材料的制备第52-53页
        5.2.2 结构表征第53页
        5.2.3 电化学性能测试第53-54页
    5.3 不同碳含量的样品的物理性能表征第54-58页
    5.4 不同碳含量的样品的锂电电极性能第58-62页
    5.5 本章小结第62-63页
6. 纳米碳化钨的制备及其电化学性能研究第63-76页
    6.1 前言第63-64页
    6.2 实验部分第64-66页
        6.2.1 WC和气体扩散电极的制备第64-65页
        6.2.2 样品表征第65页
        6.2.3 电化学性能测试第65-66页
    6.3 C/W摩尔比对于WC催化剂生成的影响第66-71页
    6.4 碳含量对于完全碳化温度的影响第71-73页
    6.5 碳化钨的电化学性能第73-75页
    6.6 本章小结第75-76页
7. 无定形碳增强碳化钨催化剂的电化学性能研究第76-86页
    7.1 前言第76-77页
    7.2 实验部分第77-78页
        7.2.1 WC催化剂的制备第77页
        7.2.2 样品的表征第77页
        7.2.3 气体扩散电极的制备及电化学测试第77-78页
    7.3 不同表面碳含量的WC催化剂的表征第78-83页
    7.4 不同催化剂的电化学性能第83-85页
    7.5 本章小结第85-86页
8. 游离碳增强纳米晶体碳化钨作为铂支撑材料在析氢反应的研究第86-97页
    8.1 前言第86-87页
    8.2 实验部分第87-88页
        8.2.1 WC支撑材料的制备第87页
        8.2.2 Pt/WC催化剂的制备第87页
        8.2.3 电催化剂的表征第87-88页
    8.3 WC和Pt/WC催化剂的相和结构分析第88-93页
    8.4 不同催化剂的电化学活性第93-96页
    8.5 本章小结第96-97页
9. 可控碳层厚度和规模化生产的WC@C@Pt用作析氢反应催化剂第97-114页
    9.1 前言第97-98页
    9.2 实验部分第98-99页
        9.2.1 WC@C@Pt催化剂的制备第98页
        9.2.2 电催化剂的表征第98-99页
        9.2.3 电化学性能测试第99页
    9.3 WC@C@Pt前驱体的物相以及结构表征第99-107页
    9.4 催化剂的物理表征第107-109页
    9.5 催化剂的电化学性能第109-113页
    9.6 本章小结第113-114页
10. 结论第114-116页
11. 主要创新点第116-118页
参考文献第118-138页
作者简历及在学研究成果第138-144页
学位论文数据集第144页

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