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生物基水热炭材料的结构设计及其形成机理研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第14-44页
    1.1 生物质水热碳化法( Hydrothermal Carbonization,HTC)第14-23页
        1.1.1 研究背景第14-15页
        1.1.2 生物质的定义及其转化技术第15-18页
        1.1.3 生物质水热碳化过程机理和产物化学结构第18-23页
    1.2 生物质水热炭的纳米形貌结构及其应用第23-31页
        1.2.1 纯糖类衍生的水热炭球第23-24页
        1.2.2 不同纳米结构的水热炭材料第24-28页
        1.2.3 基于生物质水热炭材料的应用第28-31页
    1.3 功能性纳米材料第31-42页
        1.3.1 各向异性的纳米材料第31-41页
        1.3.2 二维材料第41-42页
    1.4 本论文的研究思路和研究内容第42-44页
第2章 生物质衍生的各向异性花瓶状中空炭纳米材料的制备与形成机理研究第44-64页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-47页
        2.2.1 实验药品和试剂第45页
        2.2.2 基于生物质的HOCFs的制备第45-46页
        2.2.3 HOCF的碳化与活化第46页
        2.2.4 超级电容器电极的制备及电化学测试第46页
        2.2.5 超级电容器的性能计算公式第46-47页
        2.2.6 材料的主要表征方法第47页
    2.3 实验结果与讨论第47-63页
        2.3.1 HOCFs的表征结果第47-48页
        2.3.2 HOCFs的形成机理分析第48-59页
        2.3.3 基于HOCFs的拓展实验第59-60页
        2.3.4 基于HOCFs的的超级电容器应用性能第60-63页
    2.4 本章小结第63-64页
第3章 溶剂诱导的结构调控:生物质衍生炭颗粒结构从球形到碗状的转变第64-81页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-66页
        3.2.1 实验药品和试剂第65页
        3.2.2 各向异性的中空炭球和纳米炭碗的制备第65页
        3.2.3 CoS_2/nanobowls (nanospheres/活性炭)的制备第65-66页
        3.2.4 催化测试第66页
    3.3 实验结果和讨论第66-80页
        3.3.1 各向异性中空炭球与炭碗的结构表征第66-68页
        3.3.2 溶剂诱导结构转变的机理分析第68-74页
        3.3.3 基于纳米炭碗的拓展实验第74-75页
        3.3.4 基于炭碗-二硫化钴复合物的芳香硝基化合物选择性加氢反应第75-80页
    3.4 本章小结第80-81页
第4章 基于多单元协同组装制备有序介孔炭纳米片-杂多酸复合物材料第81-108页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-84页
        4.2.1 实验药品和试剂第82-83页
        4.2.2 PMo_1/OMSs的制备第83页
        4.2.3 PMo_1/OMSs-350和PMo_1/OMSs-2-350的合成第83页
        4.2.4 XAFS实验和数据处理第83-84页
        4.2.5 催化反应评估第84页
    4.3 实验结果和讨论第84-107页
        4.3.1 PMo_1/OMSs的表征结果第84-89页
        4.3.2 PMo_1/OMSs的形成机理分析第89-100页
        4.3.3 该自下而上组装方法的拓展第100-103页
        4.3.4 催化剂表征及催化性能第103-107页
    4.4 本章小结第107-108页
第5章 总结与展望第108-110页
    5.1 总结第108-109页
    5.2 展望第109-110页
附录Ⅰ: 主要实验仪器第110-111页
参考文献第111-129页
作者简介及在博士期间发表的学术论文与研究成果第129-130页

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