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活性炭纤维的制备及电化学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第9-10页
1 文献综述第10-20页
    1.1 活性炭纤维简介第10页
    1.2 活性炭纤维的制备第10-13页
        1.2.1 原料选择第10-11页
        1.2.2 预处理第11页
        1.2.3 炭化第11-12页
        1.2.4 活化第12-13页
    1.3 活性炭纤维的应用第13-15页
        1.3.1 工业废水处理第13-14页
        1.3.2 饮用水净化第14页
        1.3.3 气体分离第14-15页
        1.3.4 催化作用第15页
        1.3.5 电化学第15页
    1.4 聚合物简介第15-17页
        1.4.1 聚合物的分类第16页
        1.4.2 聚合物的制备第16-17页
    1.5 超级电容器第17-18页
        1.5.1 超级电容器的原理第17页
        1.5.2 超级电容器的市场应用第17-18页
        1.5.3 超级电容器的电极材料第18页
    1.6 本论文的选题意义和研究内容第18-20页
2 实验部分第20-23页
    2.1 实验原料和仪器设备第20-21页
        2.1.1 原料及试剂第20页
        2.1.2 实验仪器设备第20-21页
    2.2 活性炭纤维的制备方法及装置第21-22页
        2.2.1 活化装置第21页
        2.2.2 炭化过程第21页
        2.2.3 活化过程第21-22页
    2.3 活性炭纤维的表征第22页
        2.3.1 吸附值测定第22页
        2.3.2 氮吸附测定第22页
        2.3.3 X射线衍射分析第22页
        2.3.4 红外光谱分析第22页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析第22页
    2.4 活性炭纤维电化学性能的测试第22-23页
3 活性炭纤维制备工艺考察第23-34页
    3.1 H_2O活化工艺对活性炭纤维吸附性能影响第23-25页
        3.1.1 活化温度的影响第23-24页
        3.1.2 活化时间的影响第24-25页
    3.2 CO_2活化工艺对活性炭纤维吸附性能影响第25-28页
        3.2.1 活化温度的影响第25-26页
        3.2.2 活化时间的影响第26-27页
        3.2.3 气体流量的影响第27-28页
    3.3 磷酸活化工艺对活性炭纤维吸附性能影响第28-30页
        3.3.1 磷酸浓度的影响第28-29页
        3.3.2 活化温度的影响第29-30页
        3.3.3 活化时间的影响第30页
    3.4 KOH活化工艺对活性炭纤维吸附性能影响第30-34页
        3.4.1 碱碳比的影响第30-31页
        3.4.2 活化温度的影响第31-32页
        3.4.3 活化时间的影响第32-34页
4 活化方式对活性炭纤维结构影响第34-49页
    4.1 活化方式对孔结构影响第34-40页
        4.1.1 CO_2活化对孔结构影响第34-36页
        4.1.2 H_3PO_4活化对孔结构影响第36-38页
        4.1.3 KOH活化对孔结构影响第38-40页
    4.2 活化方式对微结构影响第40-41页
    4.3 活化方式对表面化学结构影响第41-49页
5 活性炭纤维结构对电化学性能影响第49-56页
    5.1 CO_2活化工艺对电化学性能影响第49-51页
    5.2 H_3PO_4活化工艺对电化学性能影响第51-53页
    5.3 KOH活化工艺对电化学性能影响第53-56页
结论第56-57页
参考文献第57-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61-62页

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