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芦苇秸秆基多孔碳制备及其超电和电催化性能研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 生物质碳概述第10-13页
        1.2.1 生物质碳材料制备原料第11页
        1.2.2 生物质碳材料制备方法第11-13页
    1.3 超级电容器概述第13-15页
        1.3.1 超级电容器的分类及工作原理第13页
        1.3.2 超级电容器的结构第13-14页
        1.3.3 生物质碳材料在超级电容器中的应用第14-15页
    1.4 电化学高级氧化技术概述第15-16页
        1.4.1 电化学高级氧化技术的原理第15页
        1.4.2 电化学高级氧化技术的研究现状第15-16页
        1.4.3 生物质碳材料在电化学高级氧化技术中的应用第16页
    1.5 论文研究目的意义及内容第16-18页
        1.5.1 论文研究目的及意义第16-17页
        1.5.2 论文研究内容第17-18页
第2章 实验材料及方法第18-23页
    2.1 实验试剂材料及设备第18-20页
        2.1.1 实验试剂及材料第18-19页
        2.1.2 实验设备第19-20页
    2.2 材料表征方法第20-21页
        2.2.1 表观形貌分析第20页
        2.2.2 晶相结构分析第20页
        2.2.3 元素价态分析第20页
        2.2.4 比表面积分析第20-21页
    2.3 电化学性能测试第21页
        2.3.1 恒流充放电测试第21页
        2.3.2 循环伏安测试第21页
        2.3.3 交流阻抗测试第21页
    2.4 催化剂性能测试第21-23页
        2.4.1 电催化降解苯酚第21-22页
        2.4.2 H_2O_2浓度测定第22页
        2.4.3 ·OH检测第22-23页
第3章 芦苇秸秆基多孔碳材料的制备及超级电容性能研究第23-45页
    3.1 引言第23页
    3.2 芦苇秸秆基多孔碳材料的制备及电极组装第23-25页
        3.2.1 芦苇秸秆基多孔碳材料的制备第23-24页
        3.2.2 电极制备和体系组装第24-25页
        3.2.3 电化学测试第25页
    3.3 芦苇秸秆基多孔碳材料材料的表征第25-33页
        3.3.1 表观形貌分析第25-27页
        3.3.2 晶相结构分析第27-29页
        3.3.3 元素价态分析第29-30页
        3.3.4 比表面积分析第30-33页
    3.4 芦苇秸秆基多孔碳材料的三电极体系电容特性研究第33-39页
        3.4.1 恒流充放电测试第33-35页
        3.4.2 循环伏安测试第35-37页
        3.4.3 交流阻抗测试第37-39页
    3.5 芦苇秸秆基多孔碳材料的双电极体系电容特性研究第39-44页
        3.5.1 KOH电解液中的电容特性分析第39-41页
        3.5.2 Na_2SO_4电解液中的电容特性分析第41-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第4章 芦苇秸秆/二氧化铈复合材料的制备及电催化降解苯酚性能研究第45-63页
    4.1 引言第45页
    4.2 芦苇秸秆/二氧化铈复合材料及电极制备第45-46页
        4.2.1 芦苇秸秆/二氧化铈复合材料制备第45-46页
        4.2.2 复合物阴极的制备第46页
    4.3 芦苇秸秆/二氧化铈复合材料制备条件的优化第46-48页
        4.3.1 复合比例的影响第46-47页
        4.3.2 煅烧温度的影响第47-48页
    4.4 芦苇秸秆/二氧化铈复合材料的表征第48-55页
        4.4.1 表观形貌分析第48-49页
        4.4.2 晶相结构分析第49-50页
        4.4.3 元素价态分析第50-52页
        4.4.4 比表面积分析第52-54页
        4.4.5 电化学分析第54-55页
    4.5 电催化反应条件的优选第55-59页
        4.5.1 电流密度的影响第55-56页
        4.5.2 电解质浓度的影响第56-57页
        4.5.3 苯酚初始浓度的影响第57-58页
        4.5.4 溶液初始pH的影响第58-59页
    4.6 电催化机理分析第59-61页
    4.7 芦苇秸秆/二氧化铈复合电极的可重复利用性研究第61-62页
    4.8 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-74页
致谢第74-75页
攻读学位期间发表论文第75-76页

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