摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 综述 | 第12-27页 |
·多孔材料的发展概述 | 第12页 |
·多孔材料的分类 | 第12-13页 |
·碳分子筛的制备工艺 | 第13-19页 |
·前驱体的选择 | 第13-14页 |
·碳分子筛的制备方法及工艺 | 第14-18页 |
·孔径调节 | 第18-19页 |
·碳分子筛的表征 | 第19-24页 |
·微观结构及表面形貌 | 第19-20页 |
·比表面积 | 第20页 |
·孔结构表征 | 第20-24页 |
·碳分子筛的应用 | 第24-25页 |
·气体分离与纯化 | 第24页 |
·储能 | 第24-25页 |
·催化 | 第25页 |
·本文研究内容与意义 | 第25-27页 |
·本文研究内容 | 第25-26页 |
·本文研究的意义与创新 | 第26-27页 |
第二章 实验装置与方法 | 第27-36页 |
·实验试剂及仪器 | 第27-28页 |
·前驱体制备 | 第28-29页 |
·聚糠醇 | 第28页 |
·丙烯腈/有机硅烷共聚物 | 第28-29页 |
·炭化 | 第29-30页 |
·碳分子筛评价方法 | 第30-36页 |
·N_2吸附法 | 第30-32页 |
·醇吸附法 | 第32-34页 |
·比表面积的测定原理及数学处理方法 | 第34-36页 |
第三章 外模板法——Ni掺杂聚糠醇基碳分子筛的制备及结构分析 | 第36-44页 |
·前驱体的合成 | 第36-38页 |
·聚合方法的选择 | 第36-37页 |
·含Ni~(2+)聚糠醇的合成 | 第37-38页 |
·前驱体的热稳定性 | 第38页 |
·前驱体的炭化、活化处理 | 第38-39页 |
·炭化前后前驱体的结构变化 | 第39-42页 |
·化学结构变化 | 第39-40页 |
·微结构变化 | 第40-42页 |
·碳分子筛粒径分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 内模板法——Ag掺杂复合型碳分子筛的制备及结构分析 | 第44-54页 |
·前驱体的合成 | 第44-46页 |
·聚丙烯腈(PAN)水解反应 | 第44-45页 |
·有机硅烷(KH-570)水解反应 | 第45页 |
·KH-570与AN的共聚水解反应 | 第45-46页 |
·前驱体的热稳定性 | 第46-48页 |
·前驱体炭化过程 | 第48-49页 |
·炭化过程中前驱体的结构变化 | 第49-53页 |
·化学结构变化 | 第49-51页 |
·微结构变化 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 两种碳分子筛的吸附性能分析 | 第54-66页 |
·外模板法制备碳分子筛的吸附性能 | 第54-59页 |
·乙醇吸附 | 第54-55页 |
·N_2吸附 | 第55-58页 |
·乙醇吸附与N_2吸附在比表面积测定中的偏差分析 | 第58-59页 |
·内模板法制备碳分子筛的吸附性能 | 第59-64页 |
·前驱体分子结构对碳分子筛N_2吸附性能的影响 | 第59-61页 |
·炭化工艺条件对碳分子筛N_2吸附性能的影响 | 第61-64页 |
·两种碳分子筛气体吸附性能及孔结构的综合评价 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者介绍及研究生期间主要科研成果 | 第78页 |