表目录 | 第1-11页 |
图目录 | 第11-15页 |
摘要 | 第15-17页 |
ABSTRACT | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-37页 |
·多孔吸附材料概述 | 第19-20页 |
·颗粒和块体多孔吸附材料 | 第20-25页 |
·多孔金属 | 第20页 |
·多孔炭 | 第20-22页 |
·多孔聚合物 | 第22-23页 |
·多孔陶瓷 | 第23-25页 |
·多孔吸附纤维 | 第25-30页 |
·活性炭纤维 | 第25-28页 |
·聚合物多孔吸附纤维 | 第28页 |
·陶瓷多孔吸附纤维 | 第28-29页 |
·多孔吸附纤维存在的问题和发展趋势 | 第29-30页 |
·非氧化物陶瓷多孔吸附纤维 | 第30-32页 |
·先驱体法制备SiC 陶瓷多孔吸附纤维 | 第32-36页 |
·先驱体法陶瓷纤维制备概述 | 第32-33页 |
·先驱体法制备SiC 纤维的特点 | 第33-35页 |
·先驱体法制备SiC 多孔吸附纤维的可行性 | 第35-36页 |
·论文的研究内容 | 第36-37页 |
第二章 实验方法 | 第37-51页 |
·原料及试剂 | 第38页 |
·多孔吸附纤维的制备 | 第38-41页 |
·先驱体纤维的制备 | 第38-39页 |
·先驱体纤维的裂解 | 第39-40页 |
·纤维的活化 | 第40-41页 |
·分析表征 | 第41-51页 |
·孔隙结构分析 | 第41-44页 |
·H_2 吸附测试 | 第44-46页 |
·其它分析表征 | 第46-51页 |
第三章 先驱体纤维裂解过程中的成孔现象研究 | 第51-78页 |
·PCS 不熔化纤维在裂解过程中的成孔现象 | 第51-62页 |
·孔隙结构的变化 | 第51-57页 |
·其它结构、性质的变化 | 第57-62页 |
·沥青的引入对纤维孔隙结构的影响 | 第62-66页 |
·热处理工艺对纤维孔隙结构的影响 | 第66-71页 |
·裂解气氛的影响 | 第66-68页 |
·升温速度和保温时间的影响 | 第68-71页 |
·交联度对纤维孔隙结构的影响 | 第71-77页 |
·溶剂和Si-H 键反应程度范围的选择 | 第71-72页 |
·Si-H 键反应程度的影响 | 第72-75页 |
·热处理和Si-H 氧化反应的前后顺序的影响 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第四章 无机纤维活化制备SiC 多孔吸附纤维 | 第78-117页 |
·HF 刻蚀和高温热处理 | 第79-81页 |
·气体活化 | 第81-93页 |
·CO_2 活化 | 第82-86页 |
·空气活化(PF-D 纤维) | 第86-93页 |
·KOH 活化 | 第93-116页 |
·KOH/N_2 活化 | 第93-100页 |
·KOH/CO_2 活化 | 第100-114页 |
·KOH 活化原理探讨 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第五章 先驱体纤维ZnCl_2活化制备SiC 多孔吸附纤维 | 第117-133页 |
·PCS 不熔化纤维的ZnCl_2 活化 | 第118-121页 |
·温度对纤维化学结构和孔隙结构的影响 | 第118-119页 |
·ZnCl_2 浓度化学结构和孔隙结构的影响 | 第119-120页 |
·活化时间对纤维化学结构和孔隙结构的影响 | 第120-121页 |
·PCS 活化纤维的二次活化 | 第121-126页 |
·HF 直接二次活化 | 第121-122页 |
·高温处理+HF 二次活化 | 第122-126页 |
·PCS-P 纤维的ZnCl_2 活化 | 第126-131页 |
·活化温度和活化时间对纤维化学结构和孔隙结构的影响 | 第126-128页 |
·ZnCl_2 浓度和沥青含量对纤维化学结构和孔隙结构的影响 | 第128-129页 |
·活化纤维的高温处理对纤维化学结构和孔隙结构的影响 | 第129-131页 |
·本章小结 | 第131-133页 |
第六章 多孔吸附纤维的H_2吸附研究 | 第133-141页 |
·半裂解和裂解纤维的H_2 吸附 | 第133-134页 |
·活化纤维的H_2 吸附 | 第134-137页 |
·与纳米管H_2 吸附的比较 | 第137-139页 |
·几种主要吸附纤维的比较 | 第139-141页 |
第七章 结论 | 第141-143页 |
进一步工作的展望 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-156页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第156-157页 |
致谢 | 第157页 |