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基于碳材料构筑单元的超交联微孔聚合物的合成及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
缩写注释第9-14页
1 绪论第14-72页
    1.1 多孔材料概述第14-16页
    1.2 多孔有机聚合物(POPs)概述第16-40页
        1.2.1 自具微孔聚合物(PIMs)发展历程第17-21页
        1.2.2 共轭微孔聚合物(CMPs)发展历程第21-26页
        1.2.3 共价有机网络(COFs)发展历程第26-30页
        1.2.4 超交联聚合物(HCPs)发展历程第30-36页
        1.2.5 其它类型多孔聚合物(CTFs,PAFs等)及应用简介第36-40页
    1.3 与碳材料复合的新型多孔材料概述第40-47页
        1.3.1 碳材料简介第40-41页
        1.3.2 富勒烯及其复合多孔材料简介第41-43页
        1.3.3 碳纳米管及其复合多孔材料简介第43-45页
        1.3.4 石墨烯及其复合多孔材料简介第45-47页
    1.4 本论文研究内容及创新点简介第47-49页
    参考文献第49-72页
2 基于富勒烯C_(60)结构的新型多孔材料的构筑第72-97页
    2.1 引言第72-74页
    2.2 实验试剂与测试仪器第74-80页
        2.2.1 实验试剂第74-75页
        2.2.2 测试方法、仪器及型号第75-76页
        2.2.3 构建单元及HCPs多孔材料的合成第76-80页
    2.3 结果与讨论第80-90页
        2.3.1 富勒烯基HCPs多孔材料的基本表征第80-84页
        2.3.2 富勒烯基HCPs多孔材料比表面积与孔结构的研究第84-87页
        2.3.3 富勒烯基HCPs多孔材料的气体吸附性能第87-90页
    2.4 本章小结第90页
    参考文献第90-97页
3 以碳纳米管为基础的新型多孔材料的制备第97-132页
    3.1 引言第97-99页
    3.2 实验试剂与测试仪器第99-102页
        3.2.1 实验试剂第99-100页
        3.2.2 测试方法、仪器及型号第100-101页
        3.2.3 苯基功能化多壁碳纳米管(MWCNT-f)的制备第101页
        3.2.4 碳纳米管基HCPs材料(MWCNT-f-HCPs)的制备第101-102页
    3.3 结果与讨论第102-125页
        3.3.1 MWCNT、MWCNT-f和MWCNT-f-HCPs的基本表征第102-118页
        3.3.2 MWCNT、MWCNT-f和MWCNT-f-HCPs孔道性质的研究第118-121页
        3.3.3 MWCNT、MWCNT-f和MWCNT-f-HCPs材料的CO_2吸附性能第121-124页
        3.3.4 MWCNT、MWCNT-f和MWCNT-f-HCPs材料的H_2吸附性能第124-125页
    3.4 本章小结第125页
    参考文献第125-132页
4 石墨烯基复合HCPs材料的制备及其应用研究第132-182页
    4.1 引言第132-134页
    4.2 实验试剂与测试仪器第134-139页
        4.2.1 实验试剂第134-135页
        4.2.2 测试方法、仪器及型号第135-136页
        4.2.3 苯基功能化石墨烯的制备第136-138页
        4.2.4 含CoO/Co纳米颗粒的石墨烯基HCPs碳材料的合成第138-139页
    4.3 结果与讨论第139-174页
        4.3.1 氧化石墨烯、还原石墨烯和苯基功能化石墨烯的基本表征第139-144页
        4.3.2 TG-HCPs、TG-HCPs-Co和TG-HCPs-Co-C材料的基本表征第144-160页
        4.3.3 对复合材料比表面积、孔结构性质及CO_2吸附的相关研究第160-164页
        4.3.4 复合多孔材料电还原CO_2性能的探索第164-174页
    4.4 本章小结第174-175页
    参考文献第175-182页
5 总结与展望第182-184页
致谢第184-186页
附录 攻读博士期间发表的文章第186页

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