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煤基多孔炭材料的制备及其电容性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 引言第9页
    1.2 多孔炭材料第9-21页
        1.2.1 活性炭第10-11页
        1.2.2 多孔炭纤维第11-15页
        1.2.3 多孔炭球第15-18页
        1.2.4 炭气凝胶第18-20页
        1.2.5 泡沫炭第20-21页
    1.3 多孔炭材料的应用第21-26页
        1.3.1 多孔炭材料在超级电容器方面的应用第21-24页
        1.3.2 多孔炭材料在催化方面的应用第24页
        1.3.3 多孔炭材料在吸附方面的应用第24-26页
    1.4 本文选题依据与研究内容第26-28页
第二章 实验部分第28-33页
    2.1 原料和试剂第28-29页
        2.1.1 原料的来源第28页
        2.1.2 试剂第28-29页
    2.2 主要仪器及表征方法第29-30页
    2.3 材料的电化学性能测试第30-33页
        2.3.1 电极的制备第30-31页
        2.3.2 循环伏安测试第31页
        2.3.3 恒流充放电测试第31-32页
        2.3.4 交流阻抗测试第32页
        2.3.5 循环稳定性测试第32-33页
第三章 可溶性煤的制备及其溶解性研究第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 可溶性煤的制备第33-34页
    3.3 可溶性煤的溶解性研究第34-40页
        3.3.1 不同表面活性剂对溶解性影响第34-35页
        3.3.2 pH值对溶解性影响第35-36页
        3.3.3 FT-IR分析第36-37页
        3.3.4 XPS分析第37-38页
        3.3.5 XRD分析第38-39页
        3.3.6 Raman分析第39-40页
    3.4 热重分析第40-41页
    3.5 可溶性煤形成机理和溶解机理分析第41-43页
        3.5.1 硝化反应第41-42页
        3.5.2 磺化反应第42页
        3.5.3 氧化反应第42页
        3.5.4 溶解机理分析第42-43页
    3.6 小结第43-44页
第四章 煤基多孔炭纤维的制备及其电容性能研究第44-57页
    4.1 引言第44页
    4.2 煤基多孔炭纤维的制备第44-46页
    4.3 煤基多孔炭纤维的结构表征第46-50页
        4.3.1 煤基多孔炭纤维的形貌分析第46-47页
        4.3.2 XRD分析第47页
        4.3.3 Raman分析第47-48页
        4.3.4 比表面积和孔结构分析第48-49页
        4.3.5 热重分析第49-50页
    4.4 煤基多孔炭纤维形成机理分析第50-51页
    4.5 电化学性能研究第51-53页
        4.5.1 样品在三电极体系中的电化学性能研究第51-53页
        4.5.2 样品在两电极体系中的电化学性能研究第53页
    4.6 煤基多孔炭纤维的吸附性能研究第53-56页
        4.6.1 煤基多孔炭纤维吸附有机染料第53-54页
        4.6.2 煤基多孔炭纤维在油水分离中的应用第54-56页
    4.7 小结第56-57页
第五章 煤基多孔炭球的制备及其电容性能研究第57-79页
    5.1 引言第57页
    5.2 煤基多孔炭球的制备第57-58页
    5.3 SDBS为碱源时温度对煤基多孔炭球结构的影响第58-64页
        5.3.1 FT-IR分析第58-59页
        5.3.2 XRD分析第59-60页
        5.3.3 Raman分析第60-61页
        5.3.4 SEM分析第61-62页
        5.3.5 TEM分析第62页
        5.3.6 比表面积和孔结构分析第62-64页
    5.4 不同温度下制备的煤基多孔炭球形成机理分析第64-65页
    5.5 温度对样品电化学性能的影响第65-68页
        5.5.1 循环伏安测试第65-66页
        5.5.2 恒流充放电测试第66页
        5.5.3 不同温度下制备的煤基多孔炭球电化学性能比较第66-68页
    5.6 相同温度下碱源对煤基多孔炭球结构的影响第68-72页
        5.6.1 XRD分析第68-69页
        5.6.2 Raman分析第69页
        5.6.3 SEM分析第69-70页
        5.6.4 比表面积和孔结构分析第70-72页
    5.7 不同碱源下制备的煤基多孔炭球形成机理分析第72页
    5.8 碱源对样品电化学性能的影响第72-77页
        5.8.1 样品在三电极体系中的电化学性能研究第72-75页
        5.8.2 样品在两电极体系中的电化学性能研究第75-77页
    5.9 小结第77-79页
第六章 煤基炭气凝胶的制备及其电容性能研究第79-99页
    6.1 引言第79页
    6.2 煤基炭气凝胶的制备第79-81页
    6.3 同一碱源下pH值对煤基炭气凝胶结构的影响第81-85页
        6.3.1 SEM分析第81-82页
        6.3.2 TEM分析第82页
        6.3.3 XRD分析第82-83页
        6.3.4 Raman分析第83-84页
        6.3.5 比表面积和孔结构分析第84-85页
    6.4 煤基炭气凝胶形成机理分析第85页
    6.5 pH值对样品电化学性能的影响第85-89页
        6.5.1 样品在三电极体系中的电化学性能研究第85-87页
        6.5.2 样品在两电极体系中的电化学性能研究第87-89页
    6.6 相同pH值下碱源对煤基炭气凝胶结构的影响第89-93页
        6.6.1 SEM分析第89-90页
        6.6.2 TEM分析第90页
        6.6.3 Raman分析第90-91页
        6.6.4 比表面积及孔结构分析第91-93页
    6.7 电化学性能研究第93-97页
        6.7.1 样品在三电极体系中的电化学性能研究第93-95页
        6.7.2 样品在两电极体系中的电化学性能研究第95-97页
    6.8 小结第97-99页
第七章 总结与展望第99-103页
    7.1 总结第99-100页
    7.2 创新点第100-101页
    7.3 展望第101-103页
参考文献第103-117页
攻读博士学位期间主要科研成果第117-119页
致谢第119-120页

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