摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 碳化钨的概述 | 第12-16页 |
1.1.1 碳化钨的历史背景 | 第12-13页 |
1.1.2 碳化钨的结构特性 | 第13-14页 |
1.1.3 碳化钨的制备方法和原理 | 第14-16页 |
1.2 碳化钨电催化性能的影响因素 | 第16-20页 |
1.2.1 碳化钨晶体结构及粒径的影响 | 第16-17页 |
1.2.2 自由碳和碳缺陷的影响 | 第17-18页 |
1.2.3 氧含量的影响 | 第18-19页 |
1.2.4 制备原料的影响 | 第19-20页 |
1.2.5 制备方法的影响 | 第20页 |
1.3 目前国内外对碳化钨的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 微米亚微米级碳化钨粉末的制备 | 第20-21页 |
1.3.2 介孔空心球状碳化钨的制备 | 第21页 |
1.3.3 碳化钨纳米复合材料的制备 | 第21-23页 |
1.4 碳化钨催化剂的主要应用 | 第23-26页 |
1.4.1 氢气的电催化氧化 | 第23-24页 |
1.4.2 甲醇的电化学氧化 | 第24-25页 |
1.4.3 有机物的异构化反应 | 第25页 |
1.4.4 加氢脱氢反应 | 第25-26页 |
1.4.5 烷烃重整反应 | 第26页 |
1.5 二氧化钛核壳结构材料研究进展 | 第26-28页 |
1.6 本文的选题及其意义 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-37页 |
2.1 仪器设备与试剂材料 | 第30-31页 |
2.1.1 仪器设备 | 第30页 |
2.1.2 主要试剂材料 | 第30-31页 |
2.2 实验方案与技术路线 | 第31-32页 |
2.2.1 研究内容 | 第32页 |
2.2.2 拟解决的关键问题 | 第32页 |
2.3 实验工艺流程与步骤 | 第32-37页 |
2.3.1 工艺流程图 | 第32-33页 |
2.3.2 实验步骤与研究内容 | 第33-37页 |
第三章 纳米碳化钨与二氧化钛复合材料的制备及表征 | 第37-48页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 样品制备 | 第37-39页 |
3.2.1 球磨法制备前驱体 | 第37-38页 |
3.2.2 浸渍法制备前驱体 | 第38页 |
3.2.3 碳化钨/二氧化钛复合材料制备 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
3.3.1 样品TA-n的XRD结果 | 第39-42页 |
3.3.2 样品TA-a:b-n的XRD结果 | 第42-43页 |
3.3.3 TA-n的SEM结果 | 第43-44页 |
3.3.4 样品的TEM和STEM结果 | 第44-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 球磨法制备样品的电化学性能 | 第48-65页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 粉末微电极的制备及电化学性能测试 | 第48-49页 |
4.3 样品W_xC/TiO_2对对硝基苯酚的电催化活性 | 第49-55页 |
4.3.1 酸性溶液下的电化学性能 | 第49-51页 |
4.3.2 中性溶液中的电化学性能 | 第51-53页 |
4.3.3 碱性溶液中的电化学性能 | 第53-55页 |
4.3.4 不同溶液中电化学性能比较 | 第55页 |
4.4 样品W_xC/TiO_2对甲醇的电催化活性 | 第55-64页 |
4.4.1 酸性溶液下的电化学性能 | 第55-57页 |
4.4.2 中性溶液下的电化学性能 | 第57-59页 |
4.4.3 碱性溶液下的电化学性能 | 第59-61页 |
4.4.4 不同溶液中电化学性能比较 | 第61-64页 |
4.5 本章小节 | 第64-65页 |
第五章 浸渍法制备样品的电化学性能 | 第65-77页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 样品W_xC/TiO_2对甲醇的电催化活性 | 第65-74页 |
5.2.1 酸性溶液下的电化学性能 | 第65-68页 |
5.2.2 中性溶液下的电化学性能 | 第68-71页 |
5.2.3 碱性溶液下的电化学性能 | 第71-74页 |
5.3 样品TR与样品TA电催化性能的比较 | 第74-76页 |
5.4 本章小节 | 第76-77页 |
第六章 总结与展望 | 第77-80页 |
6.1 总结 | 第77-78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |