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碳化钙的反应活化及新应用基础研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第25-53页
    1.1 碳化钙化学的研究背景第25-29页
        1.1.1 碳化钙化学在国民经济发展中的地位第26页
        1.1.2 碳化钙的制备第26-28页
        1.1.3 碳化钙的物化性质与结构特点第28-29页
        1.1.4 碳化钙的应用潜力与开发价值第29页
    1.2 碳化钙化学的研究现状分析第29-47页
        1.2.1 碳化钙与含活泼性氢物质的反应第29-32页
        1.2.2 碳化钙与含N物质的反应第32-35页
        1.2.3 碳化钙与含C~+基团化合物的反应第35-39页
        1.2.4 碳化钙还原性的相关应用第39-43页
        1.2.5 碳化钙中Ca~(2+)的交换性与可移除性第43-47页
    1.3 碳化钙的反应潜力及其限制因素分析第47-49页
        1.3.1 碳化钙的反应与应用潜力第47页
        1.3.2 碳化钙反应活性的限制因素分析第47-48页
        1.3.3 碳化钙反应活化的技术手段第48-49页
    1.4 论文的研究目的、意义与内容第49-53页
        1.4.1 论文的研究目的与意义第49页
        1.4.2 论文的研究内容第49-53页
第二章 相关标准曲线测定与相应测试方法介绍第53-65页
    2.1 实验试剂与仪器第53-54页
    2.2 相关标准曲线的测定第54-61页
        2.2.1 丙酮-乙醇标准曲线的测定第54-55页
        2.2.2 二丙酮醇-乙醇标准曲线的测定第55页
        2.2.3 异丙叉丙酮-乙醇标准曲线的测定第55-56页
        2.2.4 异佛尔酮-乙醇标准曲线的测定第56-57页
        2.2.5 六氯苯-甲苯标准曲线的测定第57-58页
        2.2.6 Cl~-水溶液标准曲线的测定第58-59页
        2.2.7 Br~-水溶液标准曲线的测定第59页
        2.2.8 Ca~(2+)水溶液标准曲线的测定第59-60页
        2.2.9 Hg~(2+)标准曲线的测定第60-61页
    2.3 本文测试方法简介第61-63页
        2.3.1 扫描电子显微镜及X射线能谱分析第61页
        2.3.2 高分辨透射电子显微镜第61页
        2.3.3 N_2吸附-脱附测试第61-62页
        2.3.4 X射线衍射分析第62页
        2.3.5 快速傅里叶转换红外光谱分析第62页
        2.3.6 拉曼分析第62页
        2.3.7 X射线光电子能谱分析第62-63页
        2.3.8 热重分析第63页
        2.3.9 电化学性能测试第63页
    2.4 本章小结第63-65页
第三章 碳化钙反应活性的限制因素探究第65-81页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-68页
        3.2.1 实验试剂与仪器第66-67页
        3.2.2 碳化钙/乙炔钠与多卤代烃的化学反应第67-68页
        3.2.3 反应生成碳材料的表征第68页
    3.3 结果与讨论第68-80页
        3.3.1 乙炔钠或碳化钙与多卤代烃的反应情况对比第68-69页
        3.3.2 两反应生成碳材料的对比分析第69-79页
        3.3.3 碳化钙与乙炔钠的反应活性差异分析第79-80页
    3.4 本章小结第80-81页
第四章 碳化钙催化丙酮脱水合成异佛尔酮第81-97页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-85页
        4.2.1 实验试剂与仪器第82-83页
        4.2.2 实验过程第83-85页
    4.3 结果与讨论第85-96页
        4.3.1 反应过程的总体分析第85-90页
        4.3.2 碳化钙催化机理分析第90-92页
        4.3.3 丙酮缩合反应的影响因素分析第92-95页
        4.3.4 碳化钙与其他催化剂的比较第95-96页
    4.4 本章小结第96-97页
第五章 碳化钙与多卤代烃机械化学反应制备炔基碳材料第97-127页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 实验部分第98-101页
        5.2.1 实验试剂与仪器第98-99页
        5.2.2 碳化钙与多卤代烃机械化学反应实验第99-100页
        5.2.3 碳化钙与多卤代烃机械化学反应过程分析第100-101页
        5.2.4 碳化钙与多卤代烃机械化学反应影响因素考察第101页
        5.2.5 炔基碳材料的表征第101页
    5.3 结果与讨论第101-124页
        5.3.1 碳化钙与六氯苯机械化学反应过程分析第101-107页
        5.3.2 机械化学反应的影响因素分析及反应条件的确定第107-110页
        5.3.3 机械化学反应制备ACM过程分析第110页
        5.3.4 炔基碳材料的表征第110-123页
        5.3.5 碳化钙与多卤代烃机械化学反应机理第123-124页
    5.4 本章小结第124-127页
第六章 机械化学合成炔基碳材料的电化学性能第127-139页
    6.1 引言第127-128页
    6.2 实验部分第128-130页
        6.2.1 实验试剂与仪器第128页
        6.2.2 炔基碳材料电极的制备第128-129页
        6.2.3 炔基碳材料电化学性能测试方法第129-130页
    6.3 结果与讨论第130-137页
        6.3.1 六种炔基碳材料循环伏安曲线分析第130-133页
        6.3.2 六种炔基碳材料恒流充放电性能第133-135页
        6.3.3 炔基碳材料与其它碳材料电容性能比较第135页
        6.3.4 六种炔基碳材料循环寿命第135-136页
        6.3.5 六种炔基碳材料交流阻抗分析第136-137页
    6.4 本章小结第137-139页
第七章 机械化学合成炔基碳材料的Hg (Ⅱ)吸附性能第139-153页
    7.1 引言第139-140页
    7.2 实验部分第140-143页
        7.2.1 实验试剂与仪器第140页
        7.2.2 实验过程第140-141页
        7.2.3 Hg(Ⅱ)吸附动力学分析第141-142页
        7.2.4 Hg(Ⅱ)吸附热力学分析第142页
        7.2.5 吸附等温模型第142-143页
        7.2.6 ACM吸附剂的循环利用性第143页
    7.3 结果与讨论第143-151页
        7.3.1 六种炔基碳材料对Hg(Ⅱ)的吸附性能第143-144页
        7.3.2 溶液pH对炔基碳材料吸附性能的影响第144-145页
        7.3.3 炔基碳材料的吸附动力学及吸附活化能第145-147页
        7.3.4 炔基碳材料的吸附热力学第147-148页
        7.3.5 炔基碳材料的吸附等温线第148-149页
        7.3.6 炔基碳材料的循环利用第149-150页
        7.3.7 ACM与其他碳吸附剂的Hg(Ⅱ)吸附性能比较第150-151页
    7.4 本章小结第151-153页
第八章 碳化钙中钙离子的可交换性研究第153-165页
    8.1 引言第153-154页
    8.2 实验部分第154-156页
        8.2.1 实验试剂与仪器第154-155页
        8.2.2 碳化钙与金属盐的超声反应第155页
        8.2.3 碳化钙与金属氧化物的高温反应第155-156页
    8.3 结果与讨论第156-162页
        8.3.1 超声作用下碳化钙中Ca~(2+)的交换性第156-159页
        8.3.2 CaC_2中Ca~(2+)与金属氧化物的离子交换性第159-162页
        8.3.3 碳化钙离子交换的两种过程比较第162页
    8.4 本章小结第162-165页
第九章 结论第165-169页
参考文献第169-183页
附录第183-189页
致谢第189-191页
研究成果及发表的学术论文第191-193页
作者及导师简介第193-195页
附件第195-196页

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