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形貌和结构可控的液化落叶松基炭材料的制备及应用

摘要第4-6页
Abstract第6-9页
1 绪论第16-38页
    1.1 引言第16页
    1.2 炭材料概述第16-27页
        1.2.1 炭材料形貌概述第16-18页
        1.2.2 介孔炭材料制备方法概述第18-21页
        1.2.3 嵌段共聚物概述第21-24页
        1.2.4 木质基介孔炭材料概述第24-27页
    1.3 金属纳米材料概述第27-29页
        1.3.1 金属纳米材料形貌概述第27页
        1.3.2 纳米管的模板法制备概述第27-28页
        1.3.3 化学镀第28-29页
    1.4 材料的应用第29-33页
        1.4.1 炭材料在气体分离中的应用第29-31页
        1.4.2 炭材料在超级电容器中的应用第31-33页
        1.4.3 金属纳米材料在电催化中的应用第33页
    1.5 本课题的研究背景第33-38页
        1.5.1 研究背景第33-34页
        1.5.2 研究方案第34-36页
        1.5.3 研究内容第36-37页
        1.5.4 创新点第37-38页
2 基于落叶松液化物制备孔结构可调的炭膜及应用第38-68页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-43页
        2.2.1 落叶松组分的测定第39-40页
        2.2.2 落叶松基有序炭膜的制备第40-41页
        2.2.3 落叶松基炭膜的孔结构调控研究第41页
        2.2.4 Ni掺杂高渗透性落叶松基炭膜的制备第41页
        2.2.5 炭膜的表征第41-42页
        2.2.6 炭膜的气体渗透性能测试第42页
        2.2.7 炭膜的电化学测试第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-66页
        2.3.1 落叶松组分分析第43-44页
        2.3.2 液化产物官能团分析第44-47页
        2.3.3 落叶松基有序炭膜的孔结构分析第47-49页
        2.3.4 落叶松基炭膜的形貌和结构分析第49-52页
        2.3.5 落叶松基炭膜的孔隙结构分析第52-56页
        2.3.6 落叶松基炭膜的形成机理第56-57页
        2.3.7 Ni掺杂落叶松基炭膜的XRD分析第57-58页
        2.3.8 Ni掺杂落叶松基炭膜的形貌分析第58-59页
        2.3.9 Ni掺杂落叶松基炭膜的孔结构分析第59-61页
        2.3.10 炭膜气体分离的性能分析第61-63页
        2.3.11 炭膜的电化学性能分析第63-66页
    2.4 本章小结第66-68页
3 基于喷雾热解法制备落叶松基炭球及其应用第68-81页
    3.1 引言第68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 落叶松液化物溶液的制备第68-69页
        3.2.2 落叶松基树脂溶液的制备第69页
        3.2.3 炭球的制备第69页
        3.2.4 炭球的表征第69-70页
        3.2.5 炭球的甲基橙吸附测试第70页
        3.2.6 炭球的电化学测试第70页
    3.3 结果与讨论第70-79页
        3.3.1 落叶松液化物基炭球的形貌分析第70-72页
        3.3.2 落叶松液化物基炭球的孔结构分析第72-74页
        3.3.3 落叶松树脂基炭球的形貌分析第74-75页
        3.3.4 落叶松树脂基炭球的孔结构分析第75-77页
        3.3.5 炭球的甲基橙吸附性能分析第77-78页
        3.3.6 炭球的电化学性能分析第78-79页
    3.4 本章小结第79-81页
4 基于液化落叶松泡沫制备纳米锥形镍及其应用第81-89页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验部分第81-83页
        4.2.1 液化落叶基泡沫的制备第81-82页
        4.2.2 泡沫的敏化和活化第82页
        4.2.3 化学镀的研究第82-83页
        4.2.4 泡沫的炭化第83页
        4.2.5 纳米锥形镍的表征第83页
        4.2.6 纳米锥形镍的电化学测试第83页
    4.3 结果与讨论第83-88页
        4.3.1 纳米锥形镍形貌分析第83-86页
        4.3.2 纳米锥形镍XRD分析第86页
        4.3.3 纳米锥形镍的葡萄糖传感性能分析第86-88页
    4.4 本章小结第88-89页
5 基于离子刻蚀模板浇铸法制备网络状炭纳米线第89-95页
    5.1 引言第89页
    5.2 实验部分第89-90页
        5.2.1 模板的刻蚀第89-90页
        5.2.2 浇筑液的制备第90页
        5.2.3 炭纳米线的制备第90页
        5.2.4 炭纳米线的表征第90页
    5.3 结果与讨论第90-94页
        5.3.1 炭纳米线制备过程分析第90-91页
        5.3.2 浇筑液热重分析第91-92页
        5.3.3 炭纳米线形貌分析第92-93页
        5.3.4 炭纳米线拉曼光谱分析第93-94页
    5.4 本章小结第94-95页
结论与展望第95-97页
参考文献第97-112页
攻读学位期间发表的学术论文第112-114页
致谢第114-116页
附件第116-118页

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