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局域石墨化碳纳米纤维的制备及其对NO的催化氧化性能

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-43页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
    1.2 多孔碳材料对NOX的吸附和催化第11-27页
        1.2.1 活性碳第11-15页
        1.2.2 活性碳纤维第15-20页
        1.2.3 碳纳米管及活性碳纳米纤维第20-27页
    1.3 活性碳纳米纤维的制备第27-37页
    1.4 电纺制备碳纳米纤维在NOX吸附和催化转化方面的研究进展第37-40页
    1.5 问题的提出第40-41页
    1.6 论文研究内容第41-43页
第2章 材料与实验方法第43-49页
    2.1 试剂与主要实验设备第43-44页
    2.2 纳米纤维的制备装置第44-45页
    2.3 材料的制备方法与处理工艺第45-46页
    2.4 材料与样品的表征方法第46-47页
    2.5 NO_X吸附和催化氧化性能测试第47-49页
第3章 聚丙烯腈(PAN)/氧化石墨烯(GO)碳纳米复合纤维的制备及对NO的催化氧化性能研究第49-86页
    3.1 前言第49-51页
    3.2 静电纺丝法制备PAN/GO复合碳纳米纤维及其表征第51-71页
        3.2.1 实验方法第51-52页
        3.2.2 氧化石墨烯 (GO)制备过程与表征第52-54页
        3.2.3 电纺复合纳米纤维原丝形貌及表征第54-56页
        3.2.4 碳纳米复合纤维的微观形貌及其表征第56-59页
        3.2.5 PAN/GO复合碳纳米纤维的结构和石墨化度第59-61页
        3.2.6 PAN/GO复合碳纳米纤维的比表面积和孔结构第61-63页
        3.2.7 活性碳纳米复合纤维的表面性质与基团第63-68页
        3.2.8 碳/碳纳米复合纤维对NO的催化氧化性能测试第68-71页
    3.3 GO含量对纳米纤维可纺性探究及其对纤维结构和性能的影响第71-76页
        3.3.1 氧化石墨烯的添加量对复合纳米纤维可纺性探究第72页
        3.3.2 GO含量最大时对纳米纤维的形貌和结构的影响第72-74页
        3.3.3 GO含量最大时对纳米纤维的比表面积和孔结构影响第74页
        3.3.4 GO含量最大时对纳米纤维的石墨化度和NO催化性能影响第74-75页
        3.3.5 不同活化气体对NO催化氧化性能影响第75-76页
    3.4 GO含量最大时处理温度对纳米纤维形貌和结构的影响第76-80页
        3.4.1 更高温度处理对复合纳米纤维结构的影响第76-78页
        3.4.2 空心纳米纤维的石墨化度和成分分析第78-79页
        3.4.3 石墨烯空心纳米管的形成机理分析第79-80页
    3.5 碳纳米纤维(CNFS)对NO催化氧化反应机制及理论分析第80-84页
    3.6 本章小结第84-86页
第4章 石墨烯纳米纤维的制备及其对NO的催化氧化性能研究第86-104页
    4.1 前言第86-87页
    4.2 PAN与鳞片石墨氧化后所得GO混纺制备石墨烯纳米纤维第87-97页
        4.2.1 实验方法第87-88页
        4.2.2 电纺石墨烯纤维的微观形貌第88-91页
        4.2.3 石墨烯纤维的比表面积和孔结构表征第91-94页
        4.2.4 石墨烯纤维的石墨化度和表面化学组成第94-97页
    4.3 石墨烯纳米纤维对NO室温下的催化氧化性能研究第97-101页
        4.3.1 同一温度下不同处理时间对NO的催化氧化性能研究第97-99页
        4.3.2 同一活化时间下不同处理温度对NO的催化氧化性能研究第99-101页
    4.4 RGO、石墨质纳米结构对NO的催化氧化性能增强的机理分析第101-102页
    4.5 本章小结第102-104页
第5章 石墨质纳米结构碳纤维的制备及对NO的催化氧化性能研究第104-125页
    5.1 前言第104-105页
    5.2 实验设计与制备工艺第105-106页
    5.3 石墨质纳米纤维的表征第106-107页
    5.4 温度对多孔石墨质纳米纤维的影响规律第107-114页
        5.4.1 石墨质多孔纳米纤维的微观形貌与结构第108-111页
        5.4.2 石墨质多孔纳米纤维的比表面积和表面化学组成第111-114页
    5.5 催化剂(AAI)含量对多孔石墨质纳米纤维的影响规律第114-119页
        5.5.1 AAI对石墨质多孔纳米纤维的微观形貌与结构的影响第114-116页
        5.5.2 AAI石墨质多孔纳米纤维的比表面积和表面化学组成的影响第116-119页
    5.6 石墨质多孔碳纳米纤维在室温下对NO的催化氧化性能第119-122页
        5.6.1 不同含量AAI的纤维对NO的催化氧化性能影响及机理探究第119页
        5.6.2 不同处理温度纤维对NO的催化氧化性能影响及机理探究第119-122页
    5.7 氨气( NH3)处理对NO的催化氧化性能促进的机理分析第122-123页
    5.8 本章小结第123-125页
第6章 结论第125-127页
参考文献第127-146页
致谢第146-148页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第148-149页

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