中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-11页 |
第1章 前言 | 第11-33页 |
·原料 | 第13页 |
·物理活化法和化学活化法 | 第13-14页 |
·中孔炭材料的制备方法 | 第14-26页 |
·催化法 | 第15-16页 |
·界面活化炭化法 | 第16-17页 |
·混合聚合物炭化法 | 第17-18页 |
·有机凝胶炭化法 | 第18-19页 |
·模板炭化法 | 第19-26页 |
·中孔炭的应用 | 第26-31页 |
·吸附性能 | 第26-27页 |
·催化剂 | 第27-29页 |
·催化剂载体 | 第29-30页 |
·电极电容器 | 第30-31页 |
·本课题的提出、意义和研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验方法与数据处理 | 第33-43页 |
·引言 | 第33-34页 |
·实验 | 第34-37页 |
·实验工艺过程 | 第34页 |
·常用仪器及设备 | 第34-35页 |
·实验原料 | 第35页 |
·中孔模板剂(聚合物)的制备 | 第35-36页 |
·样品的干燥 | 第36页 |
·样品的炭化和酸洗 | 第36-37页 |
·本实验所做样品及其编号 | 第37-40页 |
·工艺条件对ZCT炭材料的影响 | 第37-38页 |
·表面活性剂的影响 | 第38页 |
·疏水剂的影响 | 第38-39页 |
·DMF的影响 | 第39页 |
·丙三醇的影响 | 第39页 |
·乙二醇的影响 | 第39页 |
·草酸的影响 | 第39页 |
·硅溶胶的影响 | 第39-40页 |
·实验表征手段 | 第40-43页 |
·红外光谱分析 | 第40页 |
·氮吸附测试 | 第40-41页 |
·X射线衍射(XRD) | 第41-42页 |
·热重分析(TG) | 第42页 |
·扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第42-43页 |
第3章 工艺条件对ZCT 炭孔隙结构的影响 | 第43-61页 |
·TEOS-H_2O-EtOH的溶胶凝胶化学 | 第43-45页 |
·碳源对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第45-48页 |
·SiO_2-蔗糖混合干凝胶的红外、热重及形貌分析 | 第48-50页 |
·TEOS量对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第50-52页 |
·H_2O量对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第52-54页 |
·酸量对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第54-56页 |
·凝胶化温度对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第56-57页 |
·炭化温度对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第57-58页 |
·ZCT炭的形貌及X射线衍射分析 | 第58-59页 |
·结论 | 第59-61页 |
第4章 添加剂对ZCT 炭孔隙结构的影响 | 第61-71页 |
·添加表面活性剂和疏水剂对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第61-63页 |
·添加控制干燥的化学添加剂对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第63-70页 |
·添加DMF对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第65-66页 |
·添加丙三醇对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第66-68页 |
·添加乙二醇对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第68页 |
·添加草酸对ZCT炭孔隙结构的影响 | 第68-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
第5章 以硅溶胶为模板制备ZCT 炭材料的研究 | 第71-75页 |
·以商业硅溶胶为硅源制备ZCT炭材料 | 第71-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
第6章 ZCT 炭对甲醛和亚甲基蓝溶液的吸附性能 | 第75-83页 |
·试样及其孔结构 | 第76-78页 |
·对甲醛的静态吸附实验 | 第78-79页 |
·试剂 | 第78页 |
·吸附试验 | 第78页 |
·结果与讨论 | 第78-79页 |
·对亚甲基蓝溶液的吸附实验 | 第79-81页 |
·试剂 | 第79-80页 |
·吸附试验 | 第80页 |
·结果与讨论 | 第80-81页 |
·结论 | 第81-83页 |
第7章 结论 | 第83-85页 |
·论文的主要结论 | 第83-84页 |
·本论文的创新之处 | 第84页 |
·下一步工作研究展望 | 第84-85页 |
主要符号表 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
作者简介、在学期间的研究成果 | 第99页 |