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石墨烯/聚丙烯腈基多孔炭的合成及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-30页
    1.1 炭材料结构调控第10-18页
        1.1.1 孔道调控第10-16页
        1.1.2 形貌调控第16-18页
    1.2 炭材料杂原子掺杂功能化调控第18-25页
        1.2.1 氮原子掺杂第18-21页
        1.2.2 硼原子掺杂第21-23页
        1.2.3 硫原子掺杂第23-24页
        1.2.4 其他原子掺杂第24-25页
    1.3 炭材料应用研究现状第25-28页
        1.3.1 超级电容器第25-26页
        1.3.2 锂离子电池第26-27页
        1.3.3 气体储存第27-28页
        1.3.4 催化应用第28页
    1.4 本文选题依据及研究内容第28-30页
2 实验综述第30-33页
    2.1 实验药品及实验仪器第30-31页
        2.1.1 实验药品第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 材料制备和结构表征第31-33页
        2.2.1 整体式聚合物的合成第31页
        2.2.2 整体式炭材料的制备第31页
        2.2.3 材料的结构表征第31-33页
3 石墨化氮丰富的多孔炭合成及乙醇脱氢性能研究第33-52页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34页
        3.2.1 二氧化碳活化第34页
        3.2.2 催化剂的制备和性能测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-51页
        3.3.1 石墨烯含量对炭结构影响的分析第34-39页
        3.3.2 多孔结构形成机理的探讨第39-41页
        3.3.3 多孔炭的性质分析第41-44页
        3.3.4 乙醇直接脱氢催化性能的研究第44-51页
    3.4 本章小结第51-52页
4 吡咯氮丰富的多孔炭合成及二氧化碳吸附分离性能研究第52-65页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 碳酸钾活化第52-53页
        4.2.2 二氧化碳吸附性能测试第53页
    4.3 结果与讨论第53-64页
        4.3.1 材料的选择依据第53-56页
        4.3.2 活化温度对结构和吸附性能的影响分析第56-57页
        4.3.3 炭化温度对结构和吸附性能的影响分析第57-58页
        4.3.4 后处理方式对结构和吸附性能的影响分析第58-59页
        4.3.5 多孔炭的制备及性质分析第59-61页
        4.3.6 二氧化碳的吸附分离研究第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-73页

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