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毛竹活性炭的制备及其应用研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-11页
第一章 文献综述第11-42页
   ·活性炭的制备第11-22页
     ·中孔活性炭的制备第14-17页
       ·催化活化第14-15页
       ·界面活化第15页
       ·混合聚合物炭化第15页
       ·有机凝胶炭化第15-16页
       ·铸型炭化第16-17页
     ·磷酸活化法制备中孔活性炭第17-20页
       ·开发活性炭产品第18页
       ·研究探讨活化机理第18-20页
       ·降低活性炭灰分,改进活化设备第20页
     ·中孔活性炭的应用前景第20-22页
       ·双电层电容器第21页
       ·物质的吸附分离第21-22页
       ·催化剂及载体第22页
       ·对无机离子的吸附第22页
   ·二氧化碳选择性脱除方法第22-25页
     ·吸收法第23页
       ·物理吸收法第23页
       ·化学吸收法第23页
     ·膜分离技术第23-24页
     ·吸附分离法第24页
     ·掩埋法第24-25页
     ·其他方法第25页
   ·天然气存储第25-27页
     ·压缩天然气第25-26页
     ·液化天然气第26页
     ·吸附天然气第26页
     ·天然气水合物第26-27页
     ·其它存储技术第27页
   ·气体水合物第27-35页
     ·气体水合物的研究历史和现状第27-28页
     ·水合物的性质第28-30页
     ·气体水合物储存技术第30-35页
       ·水合物的相平衡研究第30-31页
       ·水合物的动力学研究第31-33页
       ·水合物分解第33-34页
       ·水合物的人工合成研究第34-35页
   ·双电层电容器第35-41页
     ·电化学电容器简介第35页
     ·双电层电容器的基本结构第35-36页
     ·双电层电容器的储电机理第36-37页
     ·双电层电容器的活性炭电极材料第37-38页
     ·炭结构及表面性质对EDLC性能的影响第38-40页
       ·炭结构对电容量及放电速度的影响第38-39页
       ·炭结构及表面化学对漏电流的影响第39页
       ·炭电极材料的改良第39-40页
     ·双电层电容器的应用与发展前景第40-41页
   ·本论文的研究工作第41-42页
第二章 活性炭材料的表征第42-61页
   ·吸附等温线第42-43页
   ·比表面积第43-47页
     ·BET方法第44-45页
     ·经验的方法第45-46页
     ·DR方法第46-47页
   ·孔径分布第47-51页
     ·压汞法第47-48页
     ·基于Kelvin方程的方法第48-49页
     ·密度函数理论与分子模拟第49-51页
     ·H-K模型第51页
   ·吸附测定第51-58页
     ·低压吸附测定第51-55页
       ·实验装置第51-52页
       ·参比槽体积测定第52页
       ·吸附剂准备第52页
       ·吸附槽内自由空间体积测定第52-53页
       ·吸附平衡测定第53-54页
       ·吸附量计算第54-55页
     ·高压吸附测定第55-58页
       ·实验装置第55-56页
       ·参比槽有效体积的确定第56页
       ·吸附槽自由空间体积的确定第56-57页
       ·吸附等温线的测定第57-58页
   ·仪器检测表征第58-61页
     ·扫描电子显微镜第58页
     ·热重分析第58-59页
     ·X射线光电子能谱第59-61页
第三章 活性炭的制备第61-78页
   ·活性炭的制备方法第61-64页
     ·原材料第61-62页
     ·实验装置第62-63页
       ·二氧化碳物理活化实验装置第62-63页
       ·磷酸活化实验装置第63页
     ·实验步骤第63-64页
       ·二氧化碳物理活化实验步骤第63页
       ·磷酸活化实验步骤第63-64页
   ·活性炭的表征第64-65页
   ·活性炭制备条件及其影响第65-77页
     ·二氧化碳物理活化条件及其影响第65-67页
     ·磷酸活化条件及其影响第67-77页
       ·预处理的影响第67-69页
       ·热重分析第69-70页
       ·磷酸浓度的影响第70-71页
       ·浸渍温度及原料的影响第71-73页
       ·活化温度的影响第73-75页
       ·活化时间的影响第75-76页
       ·浸渍时间的影响第76-77页
   ·小结第77-78页
第四章 活性炭材料气体吸附性能研究第78-86页
   ·实验第78-79页
     ·实验原料第78-79页
     ·实验装置第79页
     ·吸附等温线的测定第79页
     ·吸附剂表征第79页
   ·实验结果与讨论第79-85页
     ·储氢性能的测定第79-80页
     ·CO_2、CH_4 和 N_2 的吸附性能测定第80-85页
   ·小结第85-86页
第五章 活性炭作为双电层电容器电极材料性能研究第86-101页
   ·实验第86-88页
     ·活性炭的制备及表征第86页
     ·双电层电容器的制作第86-88页
     ·双电层电容器性能测试第88页
   ·结果与讨论第88-100页
     ·活性炭的基本性质第88-91页
       ·活性炭的孔结构第88-89页
       ·活性炭的形貌第89-90页
       ·光电子能谱分析第90-91页
     ·充放电测试第91-97页
       ·充放电性质第91-93页
       ·比电容性质第93-94页
       ·EDLC的循环性能第94-95页
       ·不同电流密度下的充放电性质第95-97页
     ·循环伏安测试第97-100页
   ·小结第100-101页
第六章 活性炭湿储甲烷及二氧化碳研究第101-116页
   ·实验第102页
     ·实验装置第102页
     ·实验原料第102页
     ·高压吸附等温线的测定第102页
   ·结果与讨论第102-115页
     ·活性炭湿储甲烷研究第102-107页
       ·甲烷水合物生成第103页
       ·水炭比对甲烷存储量的影响第103-105页
       ·温度对活性炭材料湿储甲烷的影响第105页
       ·甲烷水合物的生成焓计算第105-107页
     ·活性炭湿储二氧化碳研究第107-112页
       ·二氧化碳水合物生成第107-108页
       ·二氧化碳在活性炭上的吸入与解析等温线第108-109页
       ·水炭比对二氧化碳存储量的影响第109-110页
       ·温度对活性炭材料湿储二氧化碳的影响第110-111页
       ·二氧化碳水合物生成焓的计算第111-112页
     ·活性炭材料湿储甲烷及二氧化碳性质比较第112-115页
   ·小结第115-116页
第七章 二氧化碳充放气研究第116-130页
   ·实验第116-120页
     ·实验原料第116-117页
     ·实验装置及说明第117-118页
     ·实验步骤第118-120页
       ·读数校正第118页
       ·吸附剂准备第118页
       ·储罐自由空间体积确定第118-119页
       ·二氧化碳充气实验第119页
       ·二氧化碳放气实验第119页
       ·二氧化碳放气量的计算第119-120页
   ·实验结果与讨论第120-128页
     ·二氧化碳的最大可释放量第120-125页
       ·二氧化碳在空吸附槽中的最大可释放量第120-121页
       ·二氧化碳在干活性炭上的最大可释放量第121-122页
       ·二氧化碳在湿活性炭上的最大可释放量第122-125页
     ·二氧化碳的充放气动力学性质第125-128页
       ·二氧化碳充放气量随时间的变化第125-126页
       ·充放气过程中温度随时间的变化第126-128页
       ·充放气过程中压力随时间的变化第128页
   ·小结第128-130页
第八章 结论第130-132页
参考文献第132-145页
发表论文和参加科研情况说明第145-146页
致谢第146页

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