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水相体系中两步法合成有序介孔碳材料

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-11页
TABLE OF CONTENTS第11-14页
图目录第14-19页
表目录第19-20页
1 绪论第20-40页
    1.1 引言第20-21页
    1.2 介孔碳材料的“nano-casting”合成法第21-25页
        1.2.1 “nano-casting”法合成有序介孔碳材料的发展过程第21-23页
        1.2.2 “nano-casting”法中的模板剂和碳前驱体第23页
        1.2.3 介孔碳材料孔径的调节第23-24页
        1.2.4 介孔碳材料形貌的调节第24-25页
        1.2.5 “nano-casting”法合成步骤第25页
    1.3 直接模板法合成介孔碳材料第25-27页
    1.4 介孔碳材料的“软模板”合成法第27-31页
    1.5 “软模板”法合成路径第31-37页
        1.5.1 溶剂挥发诱导自组装法(EISA)合成有序介孔碳材料第31-32页
        1.5.2 静电引力作用(I~+X~-S~+)诱导自组装合成有序介孔碳材料第32-33页
        1.5.3 酚醛胺体系合成有序介孔碳材料第33页
        1.5.4 水溶液体系合成有序介孔碳材料第33-36页
        1.5.5 水热法合成有序介孔碳材料第36-37页
    1.6 “软模板法”中的模板剂和碳前驱体第37-38页
    1.7 论文选题依据第38-40页
2 实验部分第40-47页
    2.1 主要实验原料第40页
    2.2 主要实验仪器第40-41页
    2.3 样品制备第41-42页
        2.3.1 合成平面六方介孔结构的碳材料第41-42页
        2.3.2 合成体心立方介孔结构的介孔碳材料第42页
        2.3.3 两步法合成含磷介孔碳材料第42页
    2.4 样品的表征第42-44页
        2.4.1 X射线粉末衍射(XRD)第42-43页
        2.4.2 氮气物理吸附第43页
        2.4.3 透射电镜(TEM)第43页
        2.4.4 扫描电镜(SEM)第43页
        2.4.5 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第43页
        2.4.6 紫外拉曼光谱(UV-Raman)第43页
        2.4.7 元素组成分析第43-44页
        2.4.8 热重(TG/DTG)分析第44页
        2.4.9 X射线光电子能谱(XPS)第44页
        2.4.10 程序升温还原(TPR)第44页
        2.4.11 CO_2-TPD和CO-TPD第44页
    2.5 样品改性处理第44-45页
        2.5.1 样品磺化处理第44-45页
        2.5.2 样品氧化处理第45页
        2.5.3 KOH活化处理第45页
    2.6 改性样品的性能测试第45-47页
        2.6.1 钴离子(Co~(2+))的吸附测试第45-46页
        2.6.2 二氧化碳及甲烷吸附性能测试第46页
        2.6.3 二氧化碳加氢转化制烃类第46页
        2.6.4 甲基蓝的吸附测试第46-47页
3 水相体系中高效合成有序介孔碳材料第47-65页
    3.1 引言第47页
    3.2 结果与讨论第47-64页
        3.2.1 材料的制备第47-48页
        3.2.2 材料的骨架结构第48-51页
        3.2.3 材料的介孔结构第51-52页
        3.2.4 酸浓度的影响第52-55页
        3.2.5 酚醛树脂与模板剂质量比的影响第55-58页
        3.2.6 材料的热稳定性能以及磺化改性第58-64页
    3.3 本章小结第64-65页
4 酸源对介孔碳材料孔结构的影响第65-83页
    4.1 引言第65页
    4.2 热处理温度的影响第65-67页
    4.3 酸源对介孔结构的影响第67-72页
    4.4 材料的氧化处理第72-81页
    4.5 Co~(2+)吸附性能测试第81-82页
    4.6 本章小结第82-83页
5 多级孔结构碳材料的合成及在二氧化碳捕集和加氢转化中的应用第83-119页
    5.1 引言第83页
    5.2 孔结构分析第83-90页
    5.3 氧氯化锆加入量的影响第90-93页
    5.4 盐酸浓度的影响第93-95页
    5.5 水热处理时间的影响第95-97页
    5.6 放大合成第97页
    5.7 热处理方式的影响第97-101页
    5.8 介孔结构形成机理的研究第101-104页
    5.9 二氧化碳捕集第104-112页
    5.10 二氧化碳加氢制烃类第112-117页
    5.11 本章小结第117-119页
6 含磷介孔碳材料的合成及其对亚甲基蓝的吸附性能第119-140页
    6.1 引言第119-120页
    6.2 孔结构分析第120-125页
    6.3 磷酸浓度的影响第125-131页
    6.4 骨架及表面组成分析第131-136页
    6.5 亚甲基蓝吸附性能测试第136-139页
    6.6 本章小结第139-140页
7 结论与展望第140-142页
    7.1 结论第140页
    7.2 创新点第140-141页
    7.3 展望第141-142页
参考文献第142-155页
致谢第155-156页
作者简介第156页
攻读博士学位期间所发表论文第156-157页

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