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 |