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基于生物质豆腐的多孔炭的制备及其超电容与染料吸附性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 多孔炭概述第11-15页
        1.1.1 活性炭第12-13页
        1.1.2 石墨烯第13-14页
        1.1.3 碳纳米管第14-15页
        1.1.4 活性炭纤维第15页
    1.2 生物质炭第15-19页
        1.2.1 生物质炭的特点第16-17页
        1.2.2 生物质炭的改性第17-19页
            1.2.2.1 异质元素的掺杂第17-18页
            1.2.2.2 表面氧化改性第18页
            1.2.2.3 等离子体改性第18-19页
    1.3 生物质炭与金属氧化物的复合第19页
    1.4 磁性复合材料的应用第19-20页
    1.5 本文的研究意义和研究内容第20-21页
    1.6 本文的创新点第21-22页
第二章 实验部分第22-28页
    2.1 实验仪器第22页
    2.2 实验试剂第22-23页
    2.3 测试方法第23-25页
        2.3.1 傅里叶红外光谱仪(FT-IR)第23页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第23页
        2.3.3 同步热分析仪(TG)第23-24页
        2.3.4 激光共聚焦拉曼光谱仪(Raman)第24页
        2.3.5 X射线光电子能谱仪(XPS)第24页
        2.3.6 透射电子显微镜(TEM)第24页
        2.3.7 场发射电子显微镜(FESEM)第24页
        2.3.8 全自动比表面积与孔隙度分析仪(BET)第24-25页
        2.3.9 紫外可见分光光度计第25页
        2.3.10 振动样品磁强计第25页
        2.3.11 常温穆斯堡尔谱第25页
    2.4 超级电容器的测试第25-28页
        2.4.1 电极片的制备第25页
        2.4.2 超级电容器的组装第25-26页
        2.4.3 三电极体系的测试第26页
        2.4.4 循环伏安法第26页
        2.4.5 恒电流充放电第26-27页
        2.4.6 交流阻抗法第27页
        2.4.7 循环稳定性测试第27-28页
第三章 基于豆腐制备多孔炭材料及其超级电容器性能研究第28-56页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 豆腐基多孔炭材料的制备第29页
        3.2.2 不同活化温度下制备豆腐基材料第29-30页
    3.3 实验结果与讨论第30-55页
        3.3.1 豆腐的元素组成与热分解第30-31页
        3.3.2 豆腐基多孔炭材料的形貌与成分第31-44页
            3.3.2.1 SEM形貌分析第31-32页
            3.3.2.2 晶体结构分析第32-33页
            3.3.2.3 TEM测试分析第33-34页
            3.3.2.4 XPS测试分析第34-35页
            3.3.2.5 Raman测试分析第35-36页
            3.3.2.6 氮气吸脱附测试分析第36-37页
            3.3.2.7 振动样品磁强度和穆斯堡尔测试第37-39页
            3.3.2.8 电化学性能测试与分析第39-44页
        3.3.3 对不同活化温度下制备的豆腐基材料的研究第44-55页
            3.3.3.1 形貌分析第44-45页
            3.3.3.2 晶体结构与Raman第45-47页
            3.3.3.3 元素组成第47-48页
            3.3.3.4 氮气吸脱附曲线第48-50页
            3.3.3.5 电化学性能实验结果第50-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 多孔炭材料在有机染料中吸附性能的研究第56-76页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 实验部分第57-60页
        4.2.1 亚甲基蓝和罗丹明B的工作曲线的标定第57-58页
        4.2.2 吸附量和去除率的计算第58页
        4.2.3 初始浓度对吸附染料的影响第58-59页
        4.2.4 吸脱附重复性实验第59-60页
        4.2.5 温度对吸附的影响第60页
        4.2.6 酸碱性对吸附的影响第60页
        4.2.7 吸附时间对吸附量的影响第60页
    4.3 结果与讨论第60-75页
        4.3.1 豆腐基多孔炭的吸附性能研究第60-67页
            4.3.1.1 初始浓度对吸附的影响第60-62页
            4.3.1.2 吸脱附与重复性结果第62-64页
            4.3.1.3 温度对吸附的影响第64-65页
            4.3.1.4 pH对吸附的影响第65-66页
            4.3.1.5 吸附时间对吸附的影响第66-67页
        4.3.2 吸附等温线第67-71页
            4.3.2.1 Langmuir吸附等温曲线第67-68页
            4.3.2.2 Freundlich吸附等温曲线第68-70页
            4.3.2.3 Temkin吸附等温曲线第70-71页
        4.3.3 吸附动力学第71-75页
            4.3.3.1 准一级反应动力学第71-72页
            4.3.3.2 准二级反应动力学第72-73页
            4.3.3.3 Elovich动力学方程第73-75页
    4.4 本章小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
攻读硕士学位期间的研究成果第85页

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