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生物质基炭材料的制备及性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 生物质简介第11页
    1.2 生物质炭材料的制备第11-15页
        1.2.1 热解炭化第12页
        1.2.2 水热炭化第12-13页
        1.2.3 活化第13-15页
    1.3 六价铬污染概述第15-18页
        1.3.1 铬的危害第15-16页
        1.3.2 含铬废水的处理方法第16-18页
    1.4 超级电容器简介第18-22页
        1.4.1 双电层电容器储能原理第18-20页
        1.4.2 超级电容器电极材料第20-21页
        1.4.3 电解液第21-22页
        1.4.4 隔膜第22页
    1.5 选题依据、意义及主要研究内容第22-25页
        1.5.1 选题依据及意义第22-23页
        1.5.2 主要研究内容第23-25页
2 实验第25-33页
    2.1 实验材料及仪器设备第25-26页
        2.1.1 主要仪器设备第25页
        2.1.2 主要原料及试剂第25-26页
    2.2 生物质炭材料的制备工艺第26-29页
        2.2.1 技术路线第26-27页
        2.2.2 生物质炭材料的制备第27-29页
    2.3 表征测试方法第29页
        2.3.1 元素分析第29页
        2.3.2 傅里叶红外光谱(FTIR)第29页
        2.3.3 扫描电镜第29页
        2.3.4 孔结构第29页
    2.4 水热炭吸附六价铬的分光光度法测定第29-31页
        2.4.1 实验原理第29页
        2.4.2 实验试剂第29-30页
        2.4.3 标准曲线的绘制第30页
        2.4.4 试样溶液六价铬的测定第30-31页
    2.5 超级电容器的组装及性能测试第31-33页
        2.5.1 电极材料的制备第31页
        2.5.2 超级电容器的组装第31页
        2.5.3 超级电容器的电化学性能测试第31-33页
3 生物质水热炭的制备第33-43页
    3.1 核桃壳水热炭的制备第33-37页
        3.1.1 水热温度对核桃壳水热炭的影响第33-35页
        3.1.2 水热时间对核桃壳水热炭的影响第35-37页
    3.2 柚皮水热炭的制备第37-41页
        3.2.1 水热温度对柚皮水热炭的影响第37-39页
        3.2.2 水热时间对柚皮水热炭的影响第39-41页
    3.3 生物质水热炭的形成机理第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 水热炭对Cr(VI)的吸附实验研究第43-53页
    4.1 核桃壳水热炭对模拟溶液中Cr(VI)吸附特性研究第43-48页
        4.1.1 水热炭加入量对Cr(VI)吸附效果的影响第43-44页
        4.1.2 溶液pH值对Cr(VI)吸附效果的影响第44页
        4.1.3 溶液初始浓度对Cr(VI)吸附效果的影响第44-45页
        4.1.4 振荡时间对Cr(VI)吸附效果的影响第45-46页
        4.1.5 吸附动力学第46-47页
        4.1.6 吸附等温线第47-48页
    4.2 柚皮水热炭对模拟溶液中Cr(VI)吸附特性研究第48-52页
        4.2.1 水热炭加入量对Cr(VI)吸附效果的影响第48页
        4.2.2 溶液pH值对Cr(VI)吸附效果的影响第48-49页
        4.2.3 溶液初始浓度对Cr(VI)吸附效果的影响第49页
        4.2.4 振荡时间对Cr(VI)吸附效果的影响第49-50页
        4.2.5 吸附动力学第50-51页
        4.2.6 吸附等温线第51-52页
    4.3 本章小结第52-53页
5 KOH活化水热炭制备生物质多孔炭第53-63页
    5.1 生物质多孔炭的制备第53-54页
    5.2 生物质多孔炭的产率分析第54页
    5.3 生物质多孔炭的表征第54-61页
        5.3.1 活化剂对核桃壳多孔炭孔结构的影响第54-56页
        5.3.2 活化温度对核桃壳多孔炭孔结构的影响第56-57页
        5.3.3 核桃壳多孔炭的形貌特征第57-58页
        5.3.4 活化剂对柚皮多孔炭孔结构的影响第58-59页
        5.3.5 活化温度对柚皮多孔炭孔结构的影响第59-60页
        5.3.6 柚皮多孔炭的形貌特征第60-61页
    5.4 生物质多孔炭的形成机理第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
6 生物质多孔炭的电化学性能第63-73页
    6.1 核桃壳多孔炭的电化学性能第63-67页
        6.1.1 活化剂对核桃壳多孔炭电化学性能的影响第63-65页
        6.1.2 活化温度对核桃壳多孔炭电化学性能的影响第65-67页
    6.2 柚皮多孔炭的电化学性能第67-72页
        6.2.1 活化剂对柚皮多孔炭电化学性能的影响第67-70页
        6.2.2 活化温度对柚皮多孔炭电化学性能的影响第70-72页
    6.3 本章小结第72-73页
7 结论第73页
本文的创新点第73-75页
参考文献第75-83页
作者简历第83-85页
学位论文数据集第85页

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