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 |