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生物质基多孔材料与其在超级电容器中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第14-39页
    1.1 生物质基多孔材料概述第14-15页
        1.1.1 生物质第14页
        1.1.2 生物质应用的意义第14-15页
        1.1.3 生物质基多孔材料的分类及应用第15页
    1.2 生物质基多孔炭的制备与孔的调控第15-27页
        1.2.1 生物质多孔炭的制备第15-24页
        1.2.2 生物质基多孔炭材料的表征第24-25页
        1.2.3 生物质基多孔炭材料孔结构的调控第25-27页
    1.3 生物质凝胶的制备特点、形成机制、制备方法和表征第27-30页
        1.3.1 生物质基凝胶的制备第27-28页
        1.3.2 生物质基复合气凝胶的制备第28-29页
        1.3.3 生物质基气凝胶的表征第29-30页
        1.3.4 生物质基气凝胶的应用第30页
    1.4 生物质多孔材料在超级电容器中的应用第30-37页
        1.4.1 超级电容器第30-31页
        1.4.2 超级电容器电极材料的研究概况第31-32页
        1.4.3 生物质多孔炭在超级电容器中的应用第32-36页
        1.4.4 生物质凝胶在超级电容器中的应用第36-37页
    1.5 研究目的、意义和研究内容第37-39页
        1.5.1 选题的目的和意义第37页
        1.5.2 研究内容第37-39页
第二章 一步炭化法制备农林废弃生物质基多孔炭材料第39-76页
    2.1 引言第39-41页
    2.2 农林废弃生物质基多孔炭材料的制备及其应用第41-47页
        2.2.1 实验部分第41-43页
        2.2.2 材料的表征与测试方法第43-45页
        2.2.3 电极的制备及超级电容器的组装第45-46页
        2.2.4 电化学性能测试及计算方法第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-75页
        2.3.1 玉米芯基多孔炭的制备与其应用的研究第47-58页
        2.3.2 中药渣(灵芝药渣)基多孔炭材料的制备及应用第58-64页
        2.3.3 甘蔗渣基多孔炭材料的制备及其应用第64-69页
        2.3.4 白千层树皮基多孔炭材料的制备及其应用第69-75页
    2.4 本章小结第75-76页
第三章 自模板生物质基多孔炭的制备及其电容性能研究第76-100页
    3.1 引言第76-77页
    3.2 自模板农林废弃生物质基多孔炭的制备与应用第77-79页
        3.2.1 实验部分第77-79页
        3.2.2 自模板生物质基多孔炭的表征第79页
        3.2.3 电极的制备及超级电容器的组装第79页
        3.2.4 电化学性能测试及计算方法第79页
    3.3 结果与讨论第79-98页
        3.3.1 自模板甘蔗渣基多孔炭材料的制备与应用第79-85页
        3.3.2 自模板中药药渣基多孔炭材料的制备与应用第85-90页
        3.3.3 自模板白千层树皮基多孔炭的制备与应用第90-97页
        3.3.4 自模板木素糠醛渣基多孔炭的制备与表征第97-98页
    3.4 本章小结第98-100页
第四章 通过两步炭化法从生物质中同时获得荧光碳量子点和多孔活性炭第100-110页
    4.1 引言第100-101页
    4.2 实验部分第101页
        4.2.1 原料与试剂第101页
        4.2.2 低温炭化制备大豆碳量子点(SCDs)第101页
        4.2.3 高温炭化制备多孔炭(SCx)第101页
    4.3 表征第101页
    4.4 结果和讨论第101-109页
        4.4.1 大豆基碳点的制备与表征第101-104页
        4.4.2 大豆基多孔炭的制备与表征第104-107页
        4.4.3 大豆基多孔炭的电化学性能分析第107-109页
    4.5 本章小结第109-110页
第五章 高强度多孔纤维素气凝胶的制备及其吸附行为第110-123页
    5.1 引言第110-111页
    5.2 实验部分第111-113页
        5.2.1 原料与仪器第111页
        5.2.2 纤维素水凝胶的制备第111-112页
        5.2.3 纤维素气凝胶的制备第112页
        5.2.4 表征第112-113页
        5.2.5 纤维素的种类对罗丹明 6G吸附的影响测试第113页
        5.2.6 纤维素气凝胶吸附有机溶剂测试第113页
    5.3 结果与讨论第113-122页
        5.3.1 纤维素气凝胶的制备第113-114页
        5.3.2 纤维素气凝胶的微孔形态第114-115页
        5.3.3 XRD分析第115页
        5.3.4 机械性能第115-116页
        5.3.5 吸附性质第116-120页
        5.3.6 原料对吸附量的影响第120-121页
        5.3.7 油和有机溶剂的吸附第121-122页
    5.4 本章小结第122-123页
第六章 高性能纤维素/石墨烯复合水凝胶在离子液体中的制备第123-141页
    6.1 引言第123-124页
    6.2 实验部分第124-126页
        6.2.1 原料与仪器第124页
        6.2.2 纤维素水凝胶的制备第124页
        6.2.3 纤维素气凝胶的制备第124页
        6.2.4 氧化石墨烯的制备方法第124-125页
        6.2.5 石墨烯离子液体溶液的制备第125页
        6.2.6 石墨烯纤维素复合水凝胶的制备第125页
        6.2.7 表征第125-126页
    6.3 结果和讨论第126-134页
        6.3.1 氧化石墨烯和离子液体中还原氧化石墨烯的制备第126-128页
        6.3.2 纤维素和还原氧化石墨烯复合水凝胶的制备与表征第128-132页
        6.3.3 纤维素/石墨烯复合水凝胶的机械性能第132-134页
    6.4 凝固浴对纤维素/石墨烯复合凝胶的影响第134-139页
        6.4.1 实验部分第134-135页
        6.4.2 结果与讨论第135-139页
    6.5 本章小结第139-141页
第七章 高导电性的纤维素纤维/石墨烯自组装复合凝胶第141-152页
    7.1 引言第141-142页
    7.2 实验部分第142-143页
        7.2.1 原料和试剂第142页
        7.2.2 仪器第142页
        7.2.3 GO的制备第142页
        7.2.4 纤维素/石墨烯自组装复合凝胶的制备第142页
        7.2.5 两电极系统装置的制作第142-143页
        7.2.6 表征第143页
    7.3 结果和讨论第143-151页
        7.3.1 自组装复合凝胶的形成及其性质表征第143-150页
        7.3.2 自组装复合气凝胶作为电极材料对应的电化学性质表征第150-151页
    7.4 本章小结第151-152页
第八章 高倍率性能多孔炭/石墨烯自组装复合物的制备第152-161页
    8.1 引言第152-153页
    8.2 实验部分第153-154页
        8.2.1 化学药品和仪器第153页
        8.2.2 石墨烯水凝胶的制备第153页
        8.2.3 自组装多孔炭/石墨烯复合凝胶的制备第153-154页
        8.2.4 自组装多孔炭/石墨烯复合凝胶的表征第154页
    8.3 结果与讨论第154-160页
        8.3.1 生物质基多孔炭和石墨烯自组装复合凝胶的制备与表征第154-157页
        8.3.2 生物质基多孔炭和石墨烯自组装复合凝胶的电化学性能第157-160页
    8.4 本章小结第160-161页
结论与展望第161-165页
    一、结论第161-163页
    二、本论文创新之处第163页
    三、对未来工作的建议第163-165页
参考文献第165-187页
攻读博士学位期间取得的研究成果第187-189页
致谢第189-190页
附件第190页

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