致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 文献综述 | 第14-44页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 介孔碳材料的研究及应用现状 | 第15-29页 |
1.2.1 介孔碳材料概述 | 第15页 |
1.2.2 介孔碳材料的合成方法 | 第15-21页 |
1.2.3 介孔碳材料的功能化改性 | 第21-25页 |
1.2.4 介孔碳材料的应用 | 第25-29页 |
1.3 多孔液体的研究及应用现状 | 第29-41页 |
1.3.1 多孔液体概述 | 第29页 |
1.3.2 多孔液体的分类 | 第29-31页 |
1.3.3 多孔液体的设计及制备 | 第31-37页 |
1.3.4 多孔液体的应用研究进展 | 第37-41页 |
1.4 本文研究思路 | 第41-44页 |
第二章 机械化学配位法合成碱土金属氧化物掺杂的有序介孔碳及其气体吸附性能研究 | 第44-85页 |
2.1 引言 | 第44-45页 |
2.2 实验部分 | 第45-49页 |
2.2.1 实验试剂 | 第45-46页 |
2.2.2 实验仪器 | 第46页 |
2.2.3 实验及表征方法 | 第46-49页 |
2.3 结果与讨论 | 第49-83页 |
2.3.1 合成机理探究与结构性质表征 | 第49-61页 |
2.3.2 模板剂种类的影响 | 第61-64页 |
2.3.3 金属盐种类与用量的影响 | 第64-67页 |
2.3.4 碱土金属氧化物对材料孔结构的影响 | 第67-69页 |
2.3.5 大分子染料吸附性能 | 第69-70页 |
2.3.6 二氧化碳吸附性能 | 第70-78页 |
2.3.7 低碳烃吸附性能 | 第78-83页 |
2.4 本章小结 | 第83-85页 |
第三章 机械化学配位法合成氮掺杂介孔碳材料及其气体吸附性能研究 | 第85-104页 |
3.1 引言 | 第85-86页 |
3.2 实验部分 | 第86-88页 |
3.2.1 实验试剂 | 第86页 |
3.2.2 实验仪器 | 第86-87页 |
3.2.3 实验方法 | 第87-88页 |
3.3 结果与讨论 | 第88-103页 |
3.3.1 物相结构表征 | 第88-89页 |
3.3.2 SEM/TEM表征 | 第89-91页 |
3.3.3 N_2吸附表征 | 第91-95页 |
3.3.4 XPS表征及元素分析 | 第95-98页 |
3.3.5 CO_2气体吸附研究 | 第98-102页 |
3.3.6 低碳烃吸附性能研究 | 第102-103页 |
3.4 本章小结 | 第103-104页 |
第四章 多孔功能化离子液体的设计制备及其气体储存分离应用研究 | 第104-124页 |
4.1 引言 | 第104-105页 |
4.2 实验部分 | 第105-110页 |
4.2.1 实验试剂 | 第105-106页 |
4.2.2 实验仪器 | 第106页 |
4.2.3 实验及材料合成方法 | 第106-110页 |
4.3 结果与讨论 | 第110-122页 |
4.3.1 多孔离子液体的设计及合成 | 第110-115页 |
4.3.2 正电子湮灭寿命光谱(PALS)表征 | 第115-117页 |
4.3.3 形貌表征 | 第117-118页 |
4.3.4 气体储存分离性能研究 | 第118-122页 |
4.4 本章小结 | 第122-124页 |
第五章 基团功能化离子液体的本体及界面微观结构分子动力学模拟研究 | 第124-146页 |
5.1 引言 | 第124-125页 |
5.2 功能化离子液体的合成及表征 | 第125页 |
5.3 分子动力学模拟计算方法 | 第125-129页 |
5.4 分子动力学模拟结果分析 | 第129-144页 |
5.4.1 阴阳离子微观聚集结构 | 第129-131页 |
5.4.2 质子微观环境及相同离子间的微观聚集结构 | 第131-134页 |
5.4.3 阴阳离子的密度分布 | 第134-137页 |
5.4.4 代表性原子的数量密度分布 | 第137-141页 |
5.4.5 阴阳离子的电荷分布 | 第141-142页 |
5.4.6 界面取向分析 | 第142-144页 |
5.5 本章小结 | 第144-146页 |
第六章 结论 | 第146-150页 |
附录 A | 第150-151页 |
附录 B | 第151-152页 |
附录 C | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-169页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第169-170页 |