氮掺杂活性炭材料的制备及性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-28页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 含氮炭材料的发展和研究现状 | 第8-18页 |
1.2.1 含氮炭材料的分类 | 第8-15页 |
1.2.2 含氮炭材料的应用 | 第15-18页 |
1.3 活性炭表面氧化改性技术 | 第18-25页 |
1.3.1 活性炭表面氧化改性技术简介 | 第19-20页 |
1.3.2 国内外研究概况 | 第20-25页 |
1.4 本课题的研究意义和主要研究内容 | 第25-28页 |
1.4.1 本课题的研究意义和目的 | 第25-26页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验仪器与试样的表征方法 | 第28-32页 |
2.1 主要原材料与试剂 | 第28-29页 |
2.2 主要仪器与设备 | 第29-30页 |
2.3 材料的制备方法 | 第30页 |
2.3.1 含氮试剂对活性炭的改性 | 第30页 |
2.3.2 对氮掺杂的活性炭材料的氧化改性 | 第30页 |
2.4 性能表征方法 | 第30-32页 |
2.5.1 微观行貌特征 | 第30页 |
2.5.2 BET氮吸附 | 第30-31页 |
2.5.3 官能团的测定分析 | 第31页 |
2.5.4 FT-IR(红外光谱分析) | 第31页 |
2.5.5 X射线粉末衍射(XRD) | 第31页 |
2.5.6 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第31页 |
2.5.7 元素分析 | 第31-32页 |
第三章 活性炭氮掺杂材料的制备研究 | 第32-47页 |
3.1 实验部分 | 第32-33页 |
3.1.1 含氮试剂对两种活性炭材料的改性制备 | 第32页 |
3.1.2 样品的表征分析 | 第32-33页 |
3.2 工艺条件对含氮试剂改性活性炭的影响 | 第33-36页 |
3.2.1 改性试剂对活性炭的改性影响 | 第33-34页 |
3.2.2 活性炭材料和形状对活性炭的改性影响 | 第34-35页 |
3.2.3 改性次数对活性炭的改性影响 | 第35-36页 |
3.2.4 反应时间对材料中氮含量的影响 | 第36页 |
3.3 材料的高温处理 | 第36-41页 |
3.3.1 焙烧温度对氧化改性中氮含量的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 X光电子能谱分析氮物种和含量 | 第38-41页 |
3.4 FT-IR红外光谱分析 | 第41-42页 |
3.5 扫描电子显微镜 | 第42-43页 |
3.6 N_2吸附脱附实验 | 第43-44页 |
3.7 氮掺杂机理讨论 | 第44-45页 |
3.8 小结 | 第45-47页 |
第四章 氮掺杂活性炭材料的氧化改性 | 第47-55页 |
4.1 实验部分 | 第47-48页 |
4.1.1 材料的制备 | 第47页 |
4.1.2 样品的表征分析 | 第47-48页 |
4.2 FT-IR红外光谱 | 第48-49页 |
4.3 氮气吸附试验 | 第49-50页 |
4.4 X射线粉末衍射 | 第50-51页 |
4.5 元素分析 | 第51-52页 |
4.6 Boehm滴定 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 材料的吸附性能研究 | 第55-63页 |
5.1 试验部分 | 第55-56页 |
5.1.1 汞离子吸附试验 | 第55-56页 |
5.1.2 材料的汞损失率测试 | 第56页 |
5.2 材料对汞吸附性能研究 | 第56-60页 |
5.2.1 不同材料对Hg~(2+)的吸附结果 | 第56-57页 |
5.2.2 吸附剂用量对Hg~(2+)吸附的影响 | 第57-58页 |
5.2.3 吸附速率评价 | 第58-59页 |
5.2.4 pH对Hg~2+)吸附性能的影响 | 第59-60页 |
5.3 材料的汞负载量和损失率 | 第60-61页 |
5.3.1 反应温度下的汞负载量和损失率 | 第60-61页 |
5.3.2 不同温度下汞的负载量和损失率 | 第61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 结论 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
致谢 | 第75-76页 |