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先驱体法制备SiC陶瓷多孔吸附纤维的研究

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

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