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目的 制备多壁碳纳米管负载碳化钨的纳米复合材料(WCx/MWCNTs),探索微波加热温度对WCx/MWCNTs合成的影响规律.方法 利用分子自组装技术与微波加热技术相结合,以钨酸钠为W源,制备了WCx/MWCNTs纳米复合材料.采用X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜技术(TEM)对不同条件下制得样品的物相组成、结构及微观形貌进行了表征;采用循环伏安法在酸性环境下测试了WCx/MWCNTs对氢和CH3OH的电催化性能.结果 当微波加热温度为1000℃时,制备的WCx/MWCNTs纳米复合材料由WC、WC2和C组成,碳纳米管的多壁结构保留较好,碳化钨颗粒均匀地分布在碳纳米管外表面,粒径为20~50 nm.循环伏安测试结果表明,制备的WCx/MWCNTs在酸性环境下对氢具有一定的催化作用,但对甲醇没有明显的电催化作用.结论 通过控制合理的微波加热温度,可制备出碳化钨粒径小、分布均匀、碳纳米管多壁结构完好的WCx/MWCNTs纳米复合材料.制备的WCx/MWCNTs在酸性环境下对氢具有一定的催化作用,可作为催化剂载体来负载其他金属制备复合催化剂.  相似文献
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利用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)调控亚微米级铜晶体的形貌,借助SEM、XRD及激光粒度分析仪对铜晶体微观性能进行了表征,采用Materials Studio软件结合Gibbs-Wulff定律(晶体生长平衡理论)推测PVP分子在Cu各晶面的吸附行为及铜晶体的形貌变化规律,研究结果表明:经PVP改性后,铜晶体由截角八面体转变为近球形。PVP在铜各晶面主要发生化学吸附,吸附强弱顺序为:(111)>(200)>(220)。PVP对亚微米级铜晶体的形貌控制机制在于PVP与Cu形成具有共价性的不稳定配合物,抑制了(111)、(200)和(220)晶面的生长,显露了更多的晶面,导致了Cu晶体更趋近于球形。  相似文献
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