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偏氯乙烯共聚物的合成及其炭化物的吸附和电化学性质

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 前言第14-16页
2 文献综述第16-30页
    2.1 多孔炭简介第16-17页
    2.2 多级多孔炭的制备第17-22页
        2.2.1 模板法第17-21页
            2.2.1.1 硬模板法第18-19页
            2.2.1.2 软模板法第19-20页
            2.2.1.3 软硬模板结合法第20-21页
        2.2.2 模板/活化结合法第21-22页
        2.2.3 无模板法第22页
    2.3 偏氯乙烯共聚物基多级多孔炭的制备第22-25页
        2.3.1 活化法第22-23页
        2.3.2 硬模板法第23页
        2.3.3 软模板法第23-25页
    2.4 多级多孔炭的吸附和电化学特性第25-28页
        2.4.1 吸附性质第25-26页
        2.4.2 电化学特性第26-28页
            2.4.2.1 多级多孔炭电极的制备第26-27页
            2.4.2.2 电化学性能表征第27-28页
    2.5 课题的提出第28-30页
3 偏氯乙烯-丙烯酸丁酯嵌段共聚物合成、结构及成炭性质第30-45页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-33页
        3.2.1 实验试剂第30页
        3.2.2 RAFT试剂的制备第30-31页
            3.2.2.1 小分子RAFT试剂的合成第31页
            3.2.2.2 大分子RAFT试剂PAA_(29)-b-PS_(12)-TTCA的合成第31页
        3.2.3 PVDC-b-PBA共聚物的合成第31-32页
            3.2.3.1 PVDC-TTCA乳液的合成第32页
            3.2.3.2 PVDC-b-PBA乳液的合成第32页
        3.2.4 PVDC-b-PBA共聚物的炭化第32页
        3.2.5 聚合物和多孔炭结构的表征第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-43页
        3.3.1 RAFT试剂的合成和表征第33-34页
        3.3.2 VDC-MA单体RAFT乳液共聚合第34-36页
        3.3.3 PVDC-b-PBA共聚物的合成第36-37页
        3.3.4 PVDC-b-PBA共聚物的微相结构第37-40页
        3.3.5 PVDC-b-PBA共聚物的热解行为第40-41页
        3.3.6 PVDC-b-PBA共聚物基炭材料的形貌和孔结构第41-43页
    3.4 小结第43-45页
4 偏氯乙烯-苯乙烯共聚物的合成及成炭性质第45-60页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 实验试剂第45-46页
        4.2.2 PVDC-b-PS共聚物胶囊的制备第46页
        4.2.3 PVDC-g-PS共聚物的制备第46-47页
        4.2.4 PVDC-PS共聚物的炭化第47页
        4.2.5 聚合物和多孔炭的表征第47页
    4.3 结果与讨论第47-58页
        4.3.1 活性PS的合成和表征第47-52页
            4.3.1.1 少量AA单体的加入对制备PS胶囊的影响第47-49页
            4.3.1.2 St/HD质量比对制备PS胶囊的影响第49-51页
            4.3.1.3 大分子RAFT试剂浓度对制备PS胶囊的影响第51-52页
        4.3.2 PVDC-b-PS共聚物胶囊的合成和表征第52-55页
            4.3.2.1 加入DVB交联剂对制备PVDC-b-PS共聚物胶囊的影响第54-55页
        4.3.3 PVDC-PS基多孔炭的表面形貌SEM和孔结构第55-58页
    4.4 小结第58-60页
5 偏氯乙烯共聚物基多孔炭的吸附性质第60-69页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验部分第60-61页
        5.2.1 实验试剂第60页
        5.2.2 吸附性质的测定第60-61页
    5.3 结果与讨论第61-68页
        5.3.1 标准曲线的拟合第61-63页
            5.3.1.1 低浓度下烷基溴化铵溶液电导率和浓度的关系第61-63页
        5.3.2 VDC共聚物基多孔炭的吸附特性第63-68页
            5.3.2.1 PVDC-b-PBA共聚物基多孔炭的吸附能力第63-67页
            5.3.2.2 PVDC-PS共聚物基多孔炭的吸附特性第67-68页
    5.4 小结第68-69页
6 偏氯乙烯共聚物基多孔炭的电化学特性第69-80页
    6.1 引言第69页
    6.2 实验部分第69-70页
        6.2.1 多孔炭电极的制备第69页
        6.2.2 三电极电池体系的搭建第69页
        6.2.3 循环伏安和恒电流充放电测试第69-70页
    6.3 结果与讨论第70-78页
        6.3.1 PVDC-b-PBA共聚物基多孔炭的电化学性质第70-75页
            6.3.1.1 循环伏安性能第70-71页
            6.3.1.2 恒电流充放电性能第71-75页
        6.3.2 PVDC-PS基多孔炭的电化学性质第75-78页
            6.3.2.1 循环伏安特性第75-76页
            6.3.2.2 恒电流充放电性能第76-78页
    6.4 小结第78-80页
7 结论和展望第80-82页
    7.1 结论第80-81页
    7.2 展望第81-82页
参考文献第82-86页
作者简介第86页

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