摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 碳化钨的结构与性能 | 第11-13页 |
1.2 碳化钨的制备方法 | 第13-14页 |
1.3 核壳结构材料的研究 | 第14-15页 |
1.4 碳化钨纳米复合材料的研究 | 第15-20页 |
1.5 氧化铁黄简介 | 第20-21页 |
1.5.1 氧化铁的应用 | 第20-21页 |
1.5.2 氧化铁黄的结构和性质 | 第21页 |
1.6 直接甲醇燃料电池阳极材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.6.1 甲醇燃料电池催化剂的催化机理和选择原则 | 第21-22页 |
1.6.2 甲醇阳极氧化电催化剂的研究展望 | 第22页 |
1.7 论文选题目的与意义 | 第22-24页 |
第二章 实验内容与测试方法 | 第24-31页 |
2.1 化学药品及仪器 | 第24页 |
2.2 研究内容 | 第24-25页 |
2.3 实验方案 | 第25-26页 |
2.4 样品制备 | 第26-27页 |
2.5 样品表征手段 | 第27页 |
2.6 电化学性能测试 | 第27-31页 |
2.6.1 电极制作:粉末微电极 | 第28-30页 |
2.6.2 循环伏安曲线的测定 | 第30-31页 |
第三章 碳化钨基合材料的表征 | 第31-53页 |
3.1 负载体表征 | 第31-35页 |
3.1.1 TG/DTA | 第31-33页 |
3.1.2 XRD | 第33页 |
3.1.3 SEM | 第33-34页 |
3.1.4 TEM | 第34-35页 |
3.2 a系碳化钨基复合材料的表征 | 第35-39页 |
3.2.1 XRD | 第35-36页 |
3.2.2 SEM | 第36-37页 |
3.2.3 TEM | 第37-38页 |
3.2.4 EDS | 第38-39页 |
3.3 b系碳化钨基复合材料的表征 | 第39-46页 |
3.3.1 XRD | 第39页 |
3.3.2 SEM | 第39-40页 |
3.3.3 TEM | 第40-42页 |
3.3.4 EDS | 第42-43页 |
3.3.5 b系碳化二钨/碳化钨核壳结构复合材料形成机理 | 第43-46页 |
3.4 c系碳化钨基复合材料的表征 | 第46-51页 |
3.4.1 XRD | 第46-48页 |
3.4.2 TEM | 第48-50页 |
3.4.3 EDS | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 碳化钨基基复合材料对对硝基苯酚(PNP)的电催化性能研究 | 第53-72页 |
4.1 对硝基苯酚简介 | 第53-54页 |
4.2 碳化钨基复合材料对对硝基苯酚的电催化还原性能 | 第54-70页 |
4.2.1 a系碳化钨碳化二钨复合材料 | 第54-59页 |
4.2.2 b系碳化钨碳化二钨核壳结构纳米复合材料 | 第59-63页 |
4.2.3 c系碳化钨碳化钨铁复合材料 | 第63-69页 |
4.2.4 a系,b系,c系碳化钨基复合材料电催化性能比较 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 碳化钨基基复合材料对甲醇(CH_3OH)的电催化性能研究 | 第72-88页 |
5.1 甲醇燃料电池简介 | 第72页 |
5.2 碳化钨基复合材料对甲醇的电催化氧化性能 | 第72-87页 |
5.2.1 a系碳化钨碳化二钨复合材料 | 第72-76页 |
5.2.2 b系碳化钨碳化二钨核壳结构纳米复合材料 | 第76-81页 |
5.2.3 c系碳化钨碳化钨铁复合材料 | 第81-86页 |
5.2.4 a、b、c系碳化钨基复合材料对甲醇的电催化性能比较 | 第86-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 碳化钨基复合材料的微结构与电催化性能关联性 | 第88-94页 |
6.1 b系碳化钨基复合材料 | 第88-89页 |
6.2 c系碳化钨基复合材料 | 第89-91页 |
6.3 a、b、c系碳化钨基复合材料性能比较 | 第91-92页 |
6.4 不同体系中碳化钨基复合材料的电催化性能讨论 | 第92页 |
6.5 本章小结 | 第92-94页 |
第七章 总结与展望 | 第94-96页 |
7.1 总结 | 第94-95页 |
7.2 展望 | 第95-96页 |
REFERENCE | 第96-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第102页 |