【摘 要】
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碳纳米管(CNTs)和具有无机类富勒烯(Inorganic Fullerene-like,IF)结构的过渡金属硫化物纳米材料以其独特的结构,具有众多优异的物理、化学和机械力学性能,在纳米电子器件、
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碳纳米管(CNTs)和具有无机类富勒烯(Inorganic Fullerene-like,IF)结构的过渡金属硫化物纳米材料以其独特的结构,具有众多优异的物理、化学和机械力学性能,在纳米电子器件、储能、催化剂载体和高性能复合材料等领域具有广泛的应用前景.该文在综述了碳纳米管和无机类富勒烯纳米材料的合成和应用研究的基础上,研究了CNTs和IF-WS2在复合镀层和聚合物基复合材料中的摩擦学应用.这些含有碳纳米管和IF-WS2复合镀层以及聚合物基CNTs复合材料具有优异的摩擦学性能,在现代工业技术和航空航天技术中具有广泛的应用.与相关研究比较,该文的碳纳米管和无机类富勒烯纳米材料在复合镀层和复合材料中的摩擦学应用具有创新性,开辟了CNTs和IF纳米材料应用研究的新领域,并为制备具有优异摩擦学性能的复合镀层和复合材料提供了新的方法和新的思路.最后用CNTs作为载体,利用微波技术合成了Pt/CNTs纳米催化剂,并研究了其对甲醇氧化的电催化性能.用气相沉积催化裂解乙炔法合成了碳纳米管,用XRD、Raman光谱、TEM、HRTEM等对其结构进行了表征.用碳纳米管作为填充增强材料艺制备了PTFE聚合物基碳纳米管的复合材料,并研究了对其摩擦学性能.用CNTs作为催化剂载体,首次提出了一种全新的利用微波辐射加热技术的多元醇工艺,合成了Pt/CNTs纳米催化剂.TEM观察表明微波合成的铂纳米粒子具有细小和均匀的粒径,并均匀的分散在碳纳米管的表面.电化学实验结果表明微波合成的Pt/CNTs纳米催化剂比著名商业化的E-TEK Pt/C催化剂对甲醇的电化学氧化具有更好的催化性能.
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