采用表面修饰技术将羧基等有机官能团和钨离子基团嫁接到纳米碳管的外表面,分析各种工艺参数对上述基团在纳米碳管外表面的结合强度与分布密度的影响与作用;应用原位还原碳化技术,将碳纳米管外表面的钨离子基团还原成纳米WC微粒;采用HRTEM、STM和XPS等分析测试手段表征纳米WC微粒的显微结构、晶相组成、颗粒形态及其在纳米碳管外表面分布;利用粉末微电极技术、电化学现场红外及循环伏安法、交流阻抗谱等电化学分析测试手段和方法,分析研究复合材料的电化学行为和电催化活性,重点研究复合材料的组构特征对电催化性能的影响与作用;综合分析研究复合材料的电催化性能与其微观结构、表面及界面状态等本征性能间的关系;研究复合材料在电催化反应过程中的反应动力学和反应机理,建立相应的理论模型;通过上述研究工作,可使纳米WC/纳米碳管复合材料的催化性能更接近于铂等贵金属,为实现WC规模化生产提供翔实的试验数据和理论依据。
采用表面修饰技术将羧基等有机官能团和钨离子基团嫁接到纳米碳管的外表面,分析各种工艺参数对上述基团在纳米碳管外表面的结合强度与分布密度的影响与作用;应用原位还原碳化技术,将碳纳米管外表面的钨离子基团还原成纳米WC 微粒;采用HRTEM、STM 和XPS 等分析测试手段表征纳米WC微粒的显微结构、晶相组成、颗粒形态及其在纳米碳管外表面分布;利用粉末微电极技术、电化学现场红外及循环伏安法、交流阻抗谱等电化学分析测试手段和方法,分析研究复合材料的电化学行为和电催化活性,重点研究复合材料的组构特征对电催化性能的影响与作用;综合分析研究复合材料的电催化性能与其微观结构、表面及界面状态等本征性能间的关系;研究复合材料在电催化反应过程中的反应动力学和反应机理,建立相应的理论模型;通过上述研究工作,可使纳米WC/纳米碳管复合材料的催化性能更接近于铂等贵金属,为实现WC 规模化生产提供翔实的试验数据和理论依据。