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醋酸纤维多孔复合材料的制备及其基础研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-46页
    1.1 多孔纳米材料概述第14-19页
        1.1.1 多孔纳米材料结构第14-15页
        1.1.2 多孔纳米材料功能第15-17页
        1.1.3 多孔纳米材料比表面积第17-18页
        1.1.4 多孔材料的应用前景第18-19页
    1.2 高分子制备多孔纳米材料第19-21页
        1.2.1 传统高分子制备多孔纳米材料第19-20页
        1.2.2 热致相分离法制备高分子多孔纳米材料第20-21页
    1.3 超级电容器概述第21-32页
        1.3.1 关于机制的新发现第24-25页
        1.3.2 超级电容器的新材料第25-30页
        1.3.3 超级电容器的新设备第30-32页
    1.4 燃料电池概述第32-38页
        1.4.1 用于氧还原的电催化的重要性第32-33页
        1.4.2 非贵金属电催化的机遇与挑战第33-34页
        1.4.3 碳基氮掺杂催化剂第34-38页
    1.5 导电聚合物在超级电容器及燃料电池中的应用第38-43页
        1.5.1 导电聚合物第39-40页
        1.5.2 导电聚合物二元复合材料第40-42页
        1.5.3 导电聚合物三元复合材料第42-43页
    1.6 研究意义及内容第43-46页
第二章 构建醋酸纤维/活性炭复合材料第46-60页
    2.1 前言第46-48页
    2.2 实验部分第48-49页
        2.2.0 试剂与材料第48页
        2.2.1 CA整体材料的制备第48页
        2.2.2 制备CA/AC多孔整体材料第48页
        2.2.3 材料表征第48页
        2.2.4 吸附测试第48-49页
    2.3 结果与讨论第49-58页
        2.3.1 CA/AC复合整体材料的制备和表征第49-54页
        2.3.2 对苯酚的吸附作用第54-58页
    2.4 结论第58-60页
第三章 醋酸纤维/聚苯胺复合材料在超级电容器上的应用第60-74页
    3.1 前言第60页
    3.2 实验与方法第60-65页
        3.2.1 试剂与材料第60-61页
        3.2.2 聚苯胺的制备第61-62页
        3.2.3 CA/PANi复合材料的制备第62-63页
        3.2.4 碳材料的制备第63页
        3.2.5 材料表征第63-64页
        3.2.6 电化学表征第64-65页
    3.3 结果与讨论第65-72页
        3.3.1 SEM表征第65-66页
        3.3.2 FT-IR表征第66-67页
        3.3.3 XRD表征第67-68页
        3.3.4 BET表征第68-69页
        3.3.5 电化学表征第69-72页
    3.4 结论第72-74页
第四章 废弃醋酸纤维/聚吡咯氮掺杂材料应用于超级电容器第74-90页
    4.1 前言第74-75页
    4.2 实验与方法第75-76页
        4.2.1 试剂与材料第75页
        4.2.2 由UCF/PPy复合材料制备c-UCF/PPy第75页
        4.2.3 结构表征第75-76页
        4.2.4 电化学测试第76页
        4.2.5 对称超级电容器的电化学测量第76页
    4.3 结果与讨论第76-89页
        4.3.1 UCF/PPy复合材料的制备及其碳化第76-83页
        4.3.2 电化学表征第83-89页
    4.4 结论第89-90页
第五章 醋酸纤维/聚吡咯复合材料在燃料电池上的应用第90-110页
    5.1 前言第90-92页
    5.2 材料与方法第92-96页
        5.2.1 试剂与材料第92-93页
        5.2.2 催化剂的制备过程第93-94页
        5.2.3 催化剂形貌表征第94-95页
        5.2.4 电化学性能检测第95-96页
    5.3 结果与讨论第96-109页
        5.3.1 CF/PPy制备第96-97页
        5.3.2 SEM表征第97-99页
        5.3.3 FTIR表征第99-100页
        5.3.4 BET表征第100-102页
        5.3.5 XRD表征第102页
        5.3.6 XPS分析第102-104页
        5.3.7 电化学性能表征第104-109页
    5.4 结论第109-110页
第六章 超疏水性醋酸纤维应用于油水分离第110-130页
    6.1 引言第110-111页
    6.2 实验部分第111-112页
        6.2.1 试剂与材料第111页
        6.2.2制备疏水性SiO_2第111页
        6.2.3 制备超疏水性烟头第111页
        6.2.4 材料表征第111页
        6.2.5 接触角第111-112页
        6.2.6 评价改性CF对油和有机溶剂的吸附能力第112页
        6.2.7 超疏水烟头的重复利用第112页
        6.2.8 超疏水烟头选择性吸油评价第112页
        6.2.9 油水分离效率评价第112页
    6.3 结果与讨论第112-128页
        6.3.1 制备超疏水性烟头第112-113页
        6.3.2 未修饰烟头及修饰后烟头表面形态表征第113-118页
        6.3.3 SiO_2@OTS@MTMS修饰烟头的疏水性第118-120页
        6.3.4 修饰后烟头的弹性第120页
        6.3.5 油的选择性吸附第120-121页
        6.3.6 可重复利用性第121-126页
        6.3.7 不同疏水烟头的油吸附能力第126-128页
    6.4 结论第128-130页
结论与展望第130-134页
参考文献第134-164页
致谢第164-166页
攻读博士学位期间取得的科研成果第166-168页
作者简介第168页

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