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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

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