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蚕茧基分级多孔炭材料的制备及其应用研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-9页
ABSTRACT第9-14页
符号说明第23-24页
第一章 绪论第24-46页
    1.1 多孔炭材料第24-29页
        1.1.1 多孔炭材料概述第24-26页
        1.1.2 多孔炭材料制备第26-29页
    1.2 多孔炭用于重金属离子吸附第29-33页
        1.2.1 水处理方法概述第29-30页
        1.2.2 吸附理论第30-32页
        1.2.3 多孔炭吸附剂研究进展第32-33页
    1.3 多孔炭用于超级电容器电极材料第33-36页
        1.3.1 超级电容器概述第33-34页
        1.3.2 炭基电极材料研究进展第34-36页
    1.4 多孔炭用于甲醇氧化反应催化剂第36-39页
        1.4.1 甲醇氧化反应概述第37页
        1.4.2 甲醇氧化催化剂研究进展第37-39页
    1.5 多孔炭用于氧气还原反应催化剂第39-42页
        1.5.1 氧气还原反应概述第39-40页
        1.5.2 炭基非贵金属催化剂研究进展第40-42页
    1.6 论文选题立意、研究内容及创新点第42-46页
        1.6.1 选题立意第42-43页
        1.6.2 研究内容第43页
        1.6.3 难点分析第43-44页
        1.6.4 创新点第44-46页
第二章 实验部分第46-56页
    2.1 实验试剂及仪器第46-47页
    2.2 蚕茧基分级多孔炭制备第47-48页
    2.3 负载型铂-钴-磷三元催化剂制备第48页
    2.4 钴、氮共掺杂分级多孔催化剂制备第48-49页
    2.5 物性表征第49-51页
        2.5.1 扫描电子显微镜第49页
        2.5.2 透射电子显微镜第49页
        2.5.3 X射线衍射仪第49-50页
        2.5.4 拉曼光谱第50页
        2.5.5 傅里叶变换红外光谱第50页
        2.5.6 氮气吸脱附测试仪第50页
        2.5.7 X射线光电子能谱第50-51页
        2.5.8 热重-差热分析仪第51页
    2.6 吸附性能测试第51-52页
    2.7 电容性能测试第52-54页
        2.7.1 超电电极制备第52-53页
        2.7.2 循环伏安测试第53页
        2.7.3 恒流充放电测试第53页
        2.7.4 电化学交流阻抗测试第53-54页
    2.8 电催化性能测试第54-56页
        2.8.1 催化剂浆料配制第54页
        2.8.2 循环伏安测试第54-55页
        2.8.3 线性扫描测试第55页
        2.8.4 计时电流测试第55-56页
第三章 蚕茧碳化及成孔机理研究第56-86页
    3.1 引言第56页
    3.2 蚕茧物性特征第56-59页
    3.3 蚕茧碳化机制研究第59-66页
        3.3.1 碳化气氛作用第59-62页
        3.3.2 碳化机理研究第62-66页
    3.4 活化造孔机理研究第66-83页
        3.4.1 预碳化温度影响第67-70页
        3.4.2 预碳化升温速率影响第70-74页
        3.4.3 活化温度影响第74-77页
        3.4.4 活化升温速率影响第77-81页
        3.4.5 活化剂作用机理第81-83页
    3.5 本章小结第83-86页
第四章 分级多孔炭应用于六价铬离子吸附第86-100页
    4.1 引言第86页
    4.2 分级多孔炭吸附性能研究第86-91页
        4.2.1 比表面积影响第86-89页
        4.2.2 PH值影响第89页
        4.2.3 吸附剂加入量影响第89-90页
        4.2.4 吸附质浓度影响第90-91页
    4.3 吸附动力学研究第91-93页
    4.4 吸附热力学研究第93-95页
    4.5 循环稳定性能第95-96页
    4.6 吸附机理探究第96-98页
    4.7 本章小结第98-100页
第五章 分级多孔炭应用于超级电容器第100-112页
    5.1 引言第100页
    5.2 分级多孔炭物性表征第100-104页
    5.3 电容性能测试第104-110页
        5.3.1 碱性电解液第104-106页
        5.3.2 有机溶剂电解液第106-108页
        5.3.3 离子溶液电解液第108-110页
    5.4 本章小结第110-112页
第六章 负载型铂-钴-磷三元合金催化剂的制备及其性能的研究第112-132页
    6.1 引言第112页
    6.2 炭载体研究第112-115页
        6.2.1 碳纳米管物性表征第112-114页
        6.2.2 分级多孔炭物性表征第114-115页
    6.3 铂-钴-磷三元合金纳米粒子催化剂制备第115-125页
        6.3.1 PH值影响第115-118页
        6.3.2 还原剂加入量影响第118-125页
    6.4 分级多孔炭负载铂-钴-磷三元合金催化剂研究第125-130页
        6.4.1 物性表征第125-129页
        6.4.2 电化学性能测试第129-130页
    6.5 本章小结第130-132页
第七章 钴、氮共掺杂分级多孔催化剂的制备及其性能研究第132-150页
    7.1 引言第132页
    7.2 热解温度影响第132-139页
        7.2.1 物性表征第132-137页
        7.2.2 电化学性能测试第137-139页
    7.3 二次热处理影响第139-147页
        7.3.1 物性表征第139-145页
        7.3.2 电化学测试第145-147页
    7.4 本章小结第147-150页
第八章 全文结论第150-152页
参考文献第152-162页
致谢第162-164页
研究成果及发表的学术论文第164-166页
作者及导师简介第166-168页
附件第168-169页

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