中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-37页 |
1.1 植物纤维模板 | 第9-12页 |
1.1.1 模板法的分类 | 第9-11页 |
1.1.2 植物纤维模板的研究进展 | 第11-12页 |
1.2 固体碱 | 第12-25页 |
1.2.1 固体碱催化剂分类 | 第13-22页 |
1.2.1.1 金属氧化物 | 第13-15页 |
1.2.1.2 负载型固体碱(无机固体碱) | 第15-19页 |
1.2.1.3 碱金属离子交换的沸石 | 第19-20页 |
1.2.1.4 阴离子交换树脂 | 第20-21页 |
1.2.1.5 水滑石类固体碱 | 第21-22页 |
1.2.1.6 有机固体碱 | 第22页 |
1.2.1.7 有机/无机复合固体碱 | 第22页 |
1.2.2 固体碱催化剂的表征 | 第22-23页 |
1.2.3 环戊二烯甲基化反应 | 第23-25页 |
1.3 光催化材料 | 第25-26页 |
1.4 本文的指导思想和研究内容 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-37页 |
第二章 实验方法 | 第37-40页 |
2.1 原料与试剂 | 第37-38页 |
2.1.1 原料 | 第37页 |
2.1.2 试剂 | 第37-38页 |
2.2 仪器及测试方法 | 第38-39页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第38页 |
2.2.2 低温氮气吸附 | 第38页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
2.2.4 元素分析(EA) | 第38页 |
2.2.5 固体紫外-可见吸收光谱(UV-ViS) | 第38页 |
2.2.6 电子能谱仪(XPS) | 第38-39页 |
2.3 催化反应测试 | 第39-40页 |
2.3.1 异丙醇分解反应 | 第39页 |
2.3.2 环戊二烯甲基化反应 | 第39页 |
2.3.3 甲基橙光催化分解反应 | 第39-40页 |
第三章 以丝瓜瓤为模板制备高比表面固体碱材料 | 第40-52页 |
3.1 实验部分 | 第40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-50页 |
3.2.1 样品的制备 | 第40-42页 |
3.2.2 样品的晶型 | 第42-43页 |
3.2.3 样品的比表面积及孔分布 | 第43-45页 |
3.2.4 样品的微观形貌 | 第45-46页 |
3.2.5 样品的催化性能测试 | 第46-50页 |
3.2.5.1 异丙醇催化分解反应结果 | 第46-48页 |
3.2.5.2 环戊二烯甲基化反应结果 | 第48-50页 |
3.3 小结 | 第50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第四章 高比表面分级孔碳材料的研制 | 第52-59页 |
4.1 实验部分 | 第52-53页 |
4.2 结果与讨论 | 第53-57页 |
4.2.1 XRD表征 | 第53-54页 |
4.2.2 样品的比表面积和孔分布 | 第54-56页 |
4.2.3 样品的微观形貌 | 第56-57页 |
4.2.4 介孔形成原因的初步探索 | 第57页 |
4.3 小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
第五章 具有生物形貌可见光催化剂的研制 | 第59-74页 |
5.1 实验部分 | 第59-60页 |
5.1.1 g-C_3N_4的制备 | 第59页 |
5.1.2 直接以植物纤维为模板制备样品 | 第59页 |
5.1.3 间接以植物纤维为模板制备样品 | 第59-60页 |
5.1.4 其它样品的制备 | 第60页 |
5.1.5 新型CN膜的制备 | 第60页 |
5.2 结果与讨论 | 第60-72页 |
5.2.1 样品的制备 | 第60-61页 |
5.2.2 样品的XRD结果 | 第61-63页 |
5.2.3 样品的比表面积 | 第63-64页 |
5.2.4 样品的XPS结果 | 第64-65页 |
5.2.5 样品的UV-Vis光谱 | 第65页 |
5.2.6 样品的微观形貌 | 第65-67页 |
5.2.7 样品的光催化性能 | 第67-70页 |
5.2.8 新型CN膜的制备 | 第70-72页 |
5.3 小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-74页 |
第六章 总结 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |