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生物质基碳材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-38页
    1.1 生物质的简介第16-20页
        1.1.1 木质素的简介第17-18页
        1.1.2 玉米芯的简介第18-19页
        1.1.3 稻壳的简介第19-20页
    1.2 多孔炭材料的简介第20-22页
        1.2.1 多孔炭的合成方法第20-21页
        1.2.2 多孔炭的应用第21-22页
    1.3 电化学电容器简介第22-26页
        1.3.1 电化学电容器电极材料第22-26页
            1.3.1.1 碳材料第22-24页
            1.3.1.2 金属氧化物材料第24-25页
            1.3.1.3 导电聚合物第25-26页
    1.4 染料废水的简介第26页
    1.5 本论文的研究意义和主要内容第26-28页
    参考文献第28-38页
第2章 木质素基高比表面积多孔炭的制备及性能研究第38-60页
    2.1 前言第38-39页
    2.2 实验仪器与试剂第39-40页
        2.2.1 实验仪器第39页
        2.2.2 实验试剂第39-40页
    2.3 实验方法第40-41页
        2.3.1 多孔炭的制备及命名第40页
        2.3.2 多孔炭电极的制备第40-41页
        2.3.3 电化学测试第41页
    2.4 结果与讨论第41-56页
        2.4.1 木质素基多孔炭的产率第41-43页
        2.4.2 XRD分析第43页
        2.4.3 多孔炭的形貌分析第43-47页
            2.4.3.1 SEM分析第43-46页
            2.4.3.2 HRTEM分析第46-47页
        2.4.4 多孔炭的孔结构分析第47-50页
        2.4.5 多孔炭的电化学性质第50-56页
            2.4.5.1 循环伏安测试第50-53页
            2.4.5.2 恒电流充放电测试第53-56页
    2.5 本章小结第56-57页
    参考文献第57-60页
第3章 玉米芯基多孔炭的制备及性能研究第60-88页
    3.1 前言第60-61页
    3.2 实验部分第61-62页
        3.2.1 实验仪器与试剂第61-62页
            3.2.1.1 实验仪器第61-62页
            3.2.1.2 实验试剂第62页
    3.3 实验方法第62-64页
        3.3.1 玉米芯的水解第62-63页
        3.3.2 多孔结构的形成第63页
        3.3.3 多孔炭电极的制备第63-64页
        3.3.4 电化学测试第64页
    3.4 结果与讨论第64-71页
        3.4.1 玉米芯基多孔炭的产率第64-65页
        3.4.2 活化条件对多孔炭微观结构性质的影响第65-71页
            3.4.2.1 活化温度的影响第65-67页
            3.4.2.2 活化时间的影响第67-69页
            3.4.2.3 活化比例的影响第69-71页
    3.5 多孔炭的形貌第71-73页
        3.5.1 TEM分析第71-72页
        3.5.2 SEM分析第72-73页
    3.6 多孔炭的XPS分析第73-76页
    3.7 多孔炭的电化学性质第76-83页
        3.7.1 循环伏安测试第76-79页
        3.7.2 恒电流充放电测试第79-83页
    3.8 本章小结第83-84页
    参考文献第84-88页
第4章 稻壳基水热炭、多孔炭及其复合材料的研究第88-118页
    4.1 前言第88-89页
    4.2 实验部分第89-91页
        4.2.1 实验仪器与试剂第89-91页
            4.2.1.1 实验仪器第89-90页
            4.2.1.2 实验试剂第90-91页
    4.3 实验过程第91-94页
        4.3.1 稻壳基水热炭的制备第91页
        4.3.2 多孔炭的制备第91-93页
            4.3.2.1 H3PO4活化第91页
            4.3.2.2 KOH活化第91-92页
            4.3.2.3 NaOH活化第92-93页
        4.3.3 复合材料的制备第93-94页
        4.3.4 电极的制备第94页
        4.3.5 电化学测试第94页
    4.4 结果与讨论第94-113页
        4.4.1 多孔炭性质的比较第94-109页
            4.4.1.1 多孔炭的元素分析第94-95页
            4.4.1.2 多孔炭的形貌分析第95-99页
                4.4.1.2.1 多孔炭的SEM分析第95-97页
                4.4.1.2.2 多孔炭的TEM分析第97-99页
            4.4.1.3 多孔炭的孔结构分析第99-103页
            4.4.1.4 多孔炭的电化学性质第103-109页
        4.4.2 炭/Ni复合材料的性质第109-113页
            4.4.2.1 TEM分析第109页
            4.4.2.2 XRD分析第109-111页
            4.4.2.3 电化学性质第111-113页
    4.5 本章小结第113-114页
    参考文献第114-118页
第5章 稻壳联产多孔炭和液体复合肥的研究第118-138页
    5.1 前言第118-119页
    5.2 实验仪器与试剂第119-120页
        5.2.1 实验仪器第119页
        5.2.2 实验试剂第119-120页
    5.3 实验方法第120-122页
        5.3.1 酸活化稻壳第120页
        5.3.2 碱刻蚀多孔炭第120页
        5.3.3 液体复合肥的制备第120-121页
        5.3.4 多孔炭电极的制备第121页
        5.3.5 电化学测试第121-122页
    5.4 结果与讨论第122-133页
        5.4.1 氢氧化钾刻蚀对多孔炭结构和性质的影响第122-125页
        5.4.2 碱处理条件对多孔炭CCl4吸附的影响第125-126页
        5.4.3 活化条件对多孔炭产率和灰分的影响第126-128页
        5.4.4 多孔炭的形貌和孔结构性质第128-130页
        5.4.5 多孔炭的应用第130-133页
        5.4.6 酸的循环利用和液体复合肥的组成第133页
    5.5 本章小结第133-135页
    参考文献第135-138页
第6章 稻壳基多孔炭对染料的吸附研究第138-176页
    6.1 前言第138-140页
        6.1.1 染料吸附的介绍第138-139页
        6.1.2 本章的研究意义第139页
        6.1.3 本章的研究内容第139-140页
    6.2 实验仪器与试剂第140-141页
        6.2.1 实验仪器第140页
        6.2.2 实验试剂第140-141页
    6.3 实验方法第141-143页
        6.3.1 多孔炭的制备及命名第141页
        6.3.2 标准工作曲线的绘制第141-142页
        6.3.3 等电点的测定方法第142-143页
        6.3.4 多孔炭对罗丹明B的吸附方法第143页
    6.4 结果与讨论第143-172页
        6.4.1 多孔炭的孔结构性质第143-145页
        6.4.2 不同条件多孔炭对罗丹明B吸附的影响第145-151页
            6.4.2.1 不同多孔炭对罗丹明B的吸附第145-146页
            6.4.2.2 溶液初始浓度对罗丹明B吸附的影响第146-147页
            6.4.2.3 温度对罗丹明B吸附的影响第147-148页
            6.4.2.4 pH对罗丹明B吸附的影响第148-151页
        6.4.3 多孔炭对罗丹明B的吸附动力学研究第151-162页
            6.4.3.1 准一级反应动力学第151-153页
            6.4.3.2 准二级反应动力学第153-157页
            6.4.3.3 Elovich动力学方程第157-159页
            6.4.3.4 颗粒内扩散模型(Weber-Morris模型)第159-162页
        6.4.4 吸附等温线第162-168页
            6.4.4.1 Langmuir吸附等温曲线第162-163页
            6.4.4.2 Freundlich吸附等温曲线第163-165页
            6.4.4.3 Temkin吸附等温曲线第165-166页
            6.4.4.4 Harkins-Jura吸附等温曲线第166-167页
            6.4.4.5 Halsey吸附等温曲线第167-168页
        6.4.5 吸附热力学研究第168-172页
    6.5 本章小结第172-173页
    参考文献第173-176页
第7章 结论与展望第176-178页
    7.1 结论第176-177页
    7.2 展望第177-178页
作者简介第178-179页
博士期间取得的科研成果第179-181页
致谢第181页

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