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酚醛树脂基多孔炭材料的制备、表征及若干性能探索

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
        1.1.1 碳与炭第10页
        1.1.2 炭材料简史第10-11页
    1.2 多孔炭材料的制备第11-17页
        1.2.1 孔结构第11-12页
        1.2.2 多孔炭材料制备方法第12-17页
        1.2.3 多孔炭材料前驱体第17页
    1.3 多孔炭材料的应用第17-20页
        1.3.1 炭材料在电化学储能中应用第17-19页
        1.3.2 气体捕集第19-20页
    1.4 多孔炭材料的改性第20页
    1.5 研究目的和内容第20-22页
        1.5.1 研究目的第20-21页
        1.5.2 论文的主要研究内容第21-22页
第2章 实验原料设备及分析表征第22-27页
    2.1 主要实验原料第22页
    2.2 主要仪器设备第22-23页
    2.3 表征分析第23-27页
        2.3.1 扫描电子显微镜第23页
        2.3.2 氮气吸附-脱附第23-25页
        2.3.3 电化学第25-26页
        2.3.4 热失重分析第26-27页
第3章 酚醛树脂/六亚甲基四胺复合制备高表面多孔炭第27-38页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 碳化前驱体制备第29页
        3.2.2 碳化第29页
        3.2.3 氢氧化钾活化第29页
    3.3 结果与讨论第29-37页
        3.3.1 碳化前后样品宏观形貌第29-30页
        3.3.2 碳化前驱体微观形貌第30页
        3.3.3 孔结构表征第30-32页
        3.3.4 电容性能测试第32-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 酚醛树脂与聚乙烯醇复合制备多孔炭及若干性能测试第38-52页
    4.1 引言第38页
    4.2 实验部分第38-39页
        4.2.1 配置聚乙烯醇溶液第38页
        4.2.2 碳化前驱体的制备第38-39页
        4.2.3 碳化第39页
        4.2.4 氢氧化钾活化第39页
    4.3 结果与讨论第39-50页
        4.3.1 碳化前驱体宏观形貌第39-40页
        4.3.2 碳化前驱体微观形貌第40页
        4.3.3 孔结构表征第40-42页
        4.3.4 电容性能测试第42-46页
        4.3.5 CO_2吸附能力测试第46-50页
    4.4 本章小结第50-52页
第5章 酚醛树脂与碳纳米管原位混合制备多孔炭及电化学探索第52-60页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52-53页
        5.2.1 碳化前驱体的制备第52-53页
        5.2.2 碳化第53页
    5.3 结果与讨论第53-58页
        5.3.1 形貌表征分析第53-54页
        5.3.2 孔结构表征分析第54-55页
        5.3.3 电化学性能测试第55-58页
    5.4 本章小结第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
    6.1 主要结论第60页
    6.2 创新点第60-61页
    6.3 工作展望第61-62页
参考文献第62-69页
附录第69-70页
致谢第70页

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