摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 多孔炭的发展 | 第12-13页 |
1.1.1 多孔炭简介 | 第12页 |
1.1.2 多孔炭制备方法 | 第12-13页 |
1.2 树脂C | 第13-14页 |
1.2.1 树脂C简介 | 第13页 |
1.2.2 树脂C应用 | 第13-14页 |
1.3 超级电容器简介以及重金属离子的治理应用 | 第14-16页 |
1.3.1 超级电容器简介 | 第14-15页 |
1.3.2 电极材料介绍 | 第15页 |
1.3.3 重金属离子污染与治理应用 | 第15-16页 |
1.4 本论文研究意义和内容 | 第16-17页 |
第2章 K_2CO_3活化法制备高性能多孔炭及性质研究 | 第17-29页 |
2.1 前言 | 第17-18页 |
2.2 实验药品与仪器 | 第18-19页 |
2.2.1 实验药品 | 第18页 |
2.2.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.3 实验过程 | 第19-20页 |
2.3.1 多孔炭的制备及命名 | 第19页 |
2.3.2 多孔炭电极的制备 | 第19页 |
2.3.3 电化学测试方法 | 第19-20页 |
2.4 结果与讨论 | 第20-28页 |
2.4.1 多孔炭的产率 | 第20页 |
2.4.2 多孔炭的XRD分析 | 第20-21页 |
2.4.3 多孔炭的SEM分析 | 第21页 |
2.4.4 元素分析 | 第21页 |
2.4.5 孔结构分析 | 第21-23页 |
2.4.6 多孔炭的电化学性能 | 第23-28页 |
2.4.6.1 循环伏安测试 | 第23-26页 |
2.4.6.2 恒电流充放电测试 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 H_3PO_4活化法制备多孔炭及性质研究 | 第29-39页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 实验药品与仪器 | 第29-30页 |
3.2.1 实验药品 | 第29-30页 |
3.2.2 实验仪器 | 第30页 |
3.3 实验过程 | 第30-31页 |
3.3.1 多孔炭的制备及命名 | 第30-31页 |
3.3.2 多孔炭电极的制备 | 第31页 |
3.3.3 电化学测试方法 | 第31页 |
3.4 结果与讨论 | 第31-38页 |
3.4.1 多孔炭的产率 | 第31页 |
3.4.2 多孔炭的XRD分析 | 第31-32页 |
3.4.3 多孔炭的SEM分析 | 第32-33页 |
3.4.4 元素分析 | 第33页 |
3.4.5 孔结构分析 | 第33-35页 |
3.4.6 多孔炭的电化学性能 | 第35-38页 |
3.4.6.1 循环伏安测试 | 第35-37页 |
3.4.6.2 恒电流充放电测试 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 多孔炭对Cu~(2+)、Cd~(2+)和Pb~(2+)的吸附研究 | 第39-64页 |
4.1 前言 | 第39-40页 |
4.2 实验药品与仪器 | 第40-41页 |
4.2.1 实验药品 | 第40页 |
4.2.2 实验仪器 | 第40-41页 |
4.3 实验过程 | 第41-42页 |
4.3.1 多孔炭的制备与命名 | 第41页 |
4.3.2 多孔炭的孔结构的对比 | 第41页 |
4.3.3 吸附试验 | 第41-42页 |
4.3.3.1 仪器参数 | 第41-42页 |
4.3.3.2 批量吸附实验的方法 | 第42页 |
4.4 结果分析 | 第42-63页 |
4.4.1 离子初始浓度对多孔炭吸附性能的影响 | 第42-44页 |
4.4.2 吸附时间对多孔炭吸附性的影响 | 第44-46页 |
4.4.3 溶液pH对多孔炭吸附性的影响 | 第46-48页 |
4.4.4 温度对多孔炭吸附性的影响 | 第48-50页 |
4.4.5 投碳量对多孔炭吸附性的影响 | 第50-52页 |
4.4.6 多孔炭对Cu~(2+)、Cd~(2+)和Pb~(2+)的吸附模型研究 | 第52-63页 |
4.4.6.1 吸附动力学研究 | 第52-58页 |
4.4.6.2 吸附等温模型 | 第58-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
作者简介及硕士期间取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |