摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-42页 |
·多环芳烃的定义及其物理化学性质 | 第12-13页 |
·PAHs 的来源及危害 | 第13-16页 |
·PAHs 的来源 | 第13-15页 |
·PAHs 的危害 | 第15-16页 |
·萘的控制技术及现状 | 第16-22页 |
·萘的结构及性质 | 第16页 |
·萘的控制技术及现状 | 第16-22页 |
·有序介孔碳材料 | 第22-31页 |
·介孔材料概述 | 第22-23页 |
·有序介孔碳材料的发展 | 第23-25页 |
·有序介孔碳的合成方法 | 第25-31页 |
·有序介孔碳材料的应用 | 第31-34页 |
·吸附 | 第31-32页 |
·催化 | 第32-33页 |
·储能材料 | 第33-34页 |
·分子模拟理论及其在有序介孔碳材料中的应用 | 第34-39页 |
·耗散粒子动力学方法(DPD) | 第35-37页 |
·巨正则蒙特卡罗方法(GCMC) | 第37-38页 |
·DPD 和 GCMC 方法在聚合物自组装及吸附中的应用 | 第38-39页 |
·本课题研究目的与内容 | 第39-42页 |
·研究目的 | 第39-40页 |
·研究内容 | 第40-42页 |
第二章 有序介孔碳的合成及表征方法 | 第42-46页 |
·实验内容 | 第42-44页 |
·实验试剂与仪器 | 第42-43页 |
·有序介孔碳的制备 | 第43-44页 |
·材料表征方法 | 第44-46页 |
·热重(TG)测试 | 第44页 |
·X-射线粉末衍射(XRD)测试 | 第44页 |
·透射电子显微镜(TEM)测试 | 第44页 |
·N2吸脱附等温曲线(BET)测试 | 第44-45页 |
·傅立叶变换红外(FT-IR)测试 | 第45页 |
·拉曼光谱(Raman)分析测试 | 第45-46页 |
第三章 有序介孔碳制备研究 | 第46-63页 |
·有序介孔碳制备条件的确定 | 第46-51页 |
·焙烧条件的确定 | 第46-48页 |
·热聚温度的确定 | 第48-49页 |
·苯酚/甲醛摩尔比的确定 | 第49-51页 |
·扩孔剂对有序介孔碳介观结构的影响 | 第51-62页 |
·硼酸为扩孔剂 | 第51-57页 |
·正癸烷为扩孔剂 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第四章 有序介孔碳制备过程模拟研究 | 第63-85页 |
前言 | 第63-64页 |
·模拟方法 | 第64-65页 |
·体系分子的粗粒化处理及模拟参数设置 | 第65-67页 |
·结果与讨论 | 第67-83页 |
·嵌段共聚物 PEO/PPO 数量比及聚合物浓度变化对自组装影响 | 第67-70页 |
·温度对 F127 在乙醇溶液中自组装行为的影响 | 第70-73页 |
·剪切速率对 F127 在乙醇溶液中自组装行为的影响 | 第73-75页 |
·F127 在乙醇溶液中自组装 | 第75-78页 |
·F127/酚醛树脂在乙醇溶液中自组装 | 第78-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第五章 有序介孔碳对萘吸附性能实验研究 | 第85-94页 |
前言 | 第85页 |
·实验方法 | 第85-87页 |
·实验装置及实验方法 | 第85-86页 |
·实验原料及仪器 | 第86-87页 |
·结果与讨论 | 第87-93页 |
·萘在有序介孔碳上的吸附穿透曲线 | 第87-88页 |
·萘吸附等温线 | 第88-90页 |
·吸附动力学 | 第90-92页 |
·吸附热力学 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第六章 有序介孔碳对萘吸附性能模拟研究 | 第94-107页 |
前言 | 第94-95页 |
·模拟方法 | 第95页 |
·有序介孔碳结构建模 | 第95-101页 |
·结构模型的建立 | 第95-97页 |
·结构模型优化 | 第97-100页 |
·XRD 谱图模拟 | 第100-101页 |
·萘在有序介孔碳模型中的吸附行为模拟 | 第101-105页 |
·模拟参数设置 | 第101页 |
·吸附质引入及结构优化 | 第101-102页 |
·萘在有序介孔碳中吸附行为模拟 | 第102-104页 |
·吸附热的计算 | 第104页 |
·孔径对吸附速率的影响 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
结论与展望 | 第107-110页 |
参考文献 | 第110-127页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
附件 | 第130页 |