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芡实壳制备生物质多孔碳材料及其吸附性能优化研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 多孔碳材料的结构及性能第12-18页
        1.1.1 多孔碳材料的物理性能第12-16页
        1.1.2 多孔碳材料表面化学性能第16-18页
    1.2 多孔碳材料的制备第18-24页
        1.2.1 碳源材料第18-20页
        1.2.2 多孔材料制备方法第20-22页
        1.2.3 多孔碳材料性能的调控第22-24页
    1.3 芡实壳及其资源利用现状第24-26页
    1.4 研究目的及意义第26-27页
    1.5 研究主要内容第27-28页
第二章 实验材料和方法第28-40页
    2.1 实验材料及设备第28-29页
        2.1.1 实验原料第28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 多孔碳材料的制备第29-32页
        2.2.1 碳源材料的基本性质测定第29-31页
        2.2.2 多孔碳材料的制备工艺第31-32页
    2.3 多孔碳材料性能表征第32-35页
        2.3.1 得率第32页
        2.3.2 微观形貌第32页
        2.3.3 比表面积及孔径分布第32-34页
        2.3.4 表面官能团第34页
        2.3.5 零电荷点第34-35页
        2.3.6 物相分析第35页
    2.4 吸附性能表征第35-40页
        2.4.1 吸附平衡测试第35-36页
        2.4.2 吸附动力学测试第36页
        2.4.3 吸附动力学模型第36-37页
        2.4.4 吸附热力学模型第37-40页
第三章 磷酸活化法制备多孔碳材料工艺优化第40-54页
    3.1 芡实壳的理化性能第40-42页
        3.1.1 芡实壳的工业分析第40-41页
        3.1.2 芡实壳的热重分析第41-42页
    3.2 磷酸活化多孔碳材料的制备第42-43页
        3.2.1 多孔碳材料的原材料第42页
        3.2.2 多孔碳材料的制备第42-43页
    3.3 结果与分析第43-53页
        3.3.1 多孔碳材料物相分析第44-45页
        3.3.2 多孔碳材料表面形貌分析第45-46页
        3.3.3 多孔碳材料孔结构分析第46-50页
        3.3.4 浸渍比与时间、炭化温度与时间对多孔碳材料孔结构的影响第50-52页
        3.3.5 多孔碳材料表面性能分析第52-53页
    3.4 小结第53-54页
第四章 氢氧化钾活化法制备多孔碳材料工艺优化第54-68页
    4.1 多孔碳材料的制备第54-55页
        4.1.1 实验原料及试剂第54页
        4.1.2 多孔碳材料的制备第54-55页
    4.2 结果及分析第55-67页
        4.2.1 多孔碳材料物相分析第55-56页
        4.2.2 多孔碳材料表面形貌分析第56-59页
        4.2.3 多孔碳材料孔结构分析第59-64页
        4.2.4 浸渍比与时间、炭化温度与时间对多孔碳材料孔结构影响第64-65页
        4.2.5 多孔碳材料表面性能分析第65-67页
    4.3 小结第67-68页
第五章 双活化剂制备高比表面积多孔碳材料工艺优化第68-82页
    5.1 双活化剂多孔碳材料的制备第68-70页
        5.1.1 实验原料及试剂第68页
        5.1.2 多孔碳材料的制备第68-69页
        5.1.3 多孔碳材料的孔结构表征第69-70页
    5.2 结果及分析第70-81页
        5.2.1 双活化剂多孔碳材料物相分析第70页
        5.2.2 双活化剂多孔碳材料表面形貌分析第70-73页
        5.2.3 双活化剂多孔碳材料孔结构分析第73-77页
        5.2.4 KOH/KCl添加比对多孔碳材料孔结构的影响第77-78页
        5.2.5 活化温度与时间、浸渍时间对多孔碳材料孔结构影响第78-80页
        5.2.6 双活化剂多孔碳材料表面性能分析第80-81页
    5.3 小结第81-82页
第六章 多孔碳复合材料的制备及其性能研究第82-96页
    6.1 多孔碳复合材料的制备第82-85页
        6.1.1 实验原料及试剂第82-83页
        6.1.2 多孔碳复合材料的制备第83-84页
        6.1.3 多孔碳复合材料的孔结构性能表征第84-85页
    6.2 结果及分析第85-95页
        6.2.1 多孔碳复合材料物相分析第85-86页
        6.2.2 多孔碳复合材料表面形貌分析第86-88页
        6.2.3 多孔碳复合材料孔结构分析第88-91页
        6.2.4 CMC添加比对碳材料孔结构影响第91-92页
        6.2.5 活化温度与时间、浸渍时间对碳材料孔结构影响第92-94页
        6.2.6 多孔碳复合材料表面性能分析第94-95页
    6.3 小结第95-96页
第七章 多孔碳材料吸附性能研究第96-123页
    7.1 材料与方法第96-97页
        7.1.1 吸附质与吸附剂第96-97页
        7.1.2 吸附平衡测试第97页
        7.1.3 吸附动力学测试第97页
    7.2 结果及分析第97-122页
        7.2.1 溶液浓度与吸附时间对多孔碳材料吸附性能的影响第97-100页
        7.2.2 溶液pH值对多孔碳材料吸附性能影响第100-102页
        7.2.3 温度对多孔碳材料吸附性能影响第102-103页
        7.2.4 吸附平衡曲线第103-110页
        7.2.5 吸附动力学研究第110-120页
        7.2.6 吸附热力学研究第120-122页
    7.3 小结第122-123页
第八章 结论第123-126页
    8.1 研究结论第123-124页
    8.2 创新点第124-125页
    8.3 展望第125-126页
致谢第126-128页
参考文献第128-140页
附录第140-141页

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