摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 膨润土 | 第9-15页 |
1.1.1 结构和物化性质 | 第9-11页 |
1.1.2 膨润土污染控制应用 | 第11-13页 |
1.1.3 膨润土对阳离子染料的吸附特性 | 第13-15页 |
1.2 膨润土模板法制备二维碳纳米材料 | 第15-19页 |
1.2.1 模板法制备碳材料 | 第15-16页 |
1.2.2 膨润土的模板特性 | 第16-18页 |
1.2.3 膨润土模板法制备二维碳纳米材料 | 第18-19页 |
1.3 氮掺杂石墨烯 | 第19-20页 |
1.3.1 石墨烯掺杂的分类 | 第19页 |
1.3.2 氮掺杂石墨烯的性质和用途 | 第19页 |
1.3.3 氮掺杂石墨烯的制备方法 | 第19-20页 |
1.4 本论文的研究内容、目的和意义 | 第20-22页 |
第2章 碳纳米材料的制备及结构表征 | 第22-33页 |
2.1 实验部分 | 第22-24页 |
2.1.1 实验试剂和仪器 | 第22-23页 |
2.1.2 吸附实验 | 第23页 |
2.1.3 碳纳米材料的制备 | 第23-24页 |
2.2 结构表征 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-31页 |
2.3.1 膨润土对阳离子染料的吸附 | 第24-27页 |
2.3.2 XRD 分析 | 第27-30页 |
2.3.3 拉曼光谱 | 第30页 |
2.3.4 BET 分析 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 碳纳米材料吸附性能研究 | 第33-45页 |
3.1 实验部分 | 第33-35页 |
3.1.1 实验试剂和仪器 | 第33-34页 |
3.1.2 实验方法 | 第34-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-43页 |
3.2.1 不同碳源制备碳纳米材料吸附性能比较 | 第35页 |
3.2.2 碳化温度对吸附性能影响 | 第35-37页 |
3.2.3 三种有机物吸附等温曲线 | 第37-38页 |
3.2.4 碳纳米材料和改性膨润土对硝基苯吸附比较 | 第38-40页 |
3.2.5 吸附动力学 | 第40-42页 |
3.2.6 温度对吸附效果影响 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 碳纳米材料在超级电容中的应用 | 第45-52页 |
4.1 实验部分 | 第45-47页 |
4.1.1 实验试剂和仪器 | 第45-46页 |
4.1.2 电极的制备及扣试超级电容器的组装 | 第46页 |
4.1.3 超级电容器电极材料的电化学性能测试 | 第46-47页 |
4.2 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.2.1 循环伏安测试 | 第47-48页 |
4.2.2 充放电测试 | 第48-49页 |
4.2.3 交流阻抗测试 | 第49-50页 |
4.2.4 循环寿命测试 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 研究结论、创新点与展望 | 第52-55页 |
5.1 研究结论 | 第52-53页 |
5.1.1 碳纳米材料的制备与表征 | 第52页 |
5.1.2 碳纳米材料的吸附性能研究 | 第52-53页 |
5.1.3 碳纳米材料在超级电容上的应用 | 第53页 |
5.2 创新点 | 第53-54页 |
5.3 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间完成的学术论文与研究项目 | 第62页 |
学术论文 | 第62页 |
研究项目 | 第62页 |