摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-55页 |
1.1 多孔材料 | 第12-18页 |
1.1.1 沸石分子筛 | 第14-17页 |
1.1.2 多孔硅材料 | 第17-18页 |
1.2 多孔复合材料 | 第18-27页 |
1.2.1 多孔复合材料的组装 | 第18-19页 |
1.2.2 基于微孔分子筛的主客体组装 | 第19-27页 |
1.3 多孔硅材料的制备与应用 | 第27-31页 |
1.3.1 多孔硅的制备方法 | 第27-29页 |
1.3.2 多孔硅的应用 | 第29-31页 |
1.4 多孔材料内的电子转移过程 | 第31-38页 |
1.4.1 分子筛多孔材料的电子转移 | 第32-35页 |
1.4.2 电子转移的表征 | 第35-38页 |
1.4.3 同步辐射技术 | 第38页 |
1.5 XAFS 的基本理论 | 第38-53页 |
1.5.1 XAFS 的简介、机理与发展 | 第39-43页 |
1.5.2 XAFS 的数据分析 | 第43-46页 |
1.5.3 XAFS 的实验技术 | 第46-48页 |
1.5.4 多孔材料的 XAFS 表征 | 第48-53页 |
1.6 选题的目的和意义 | 第53-55页 |
第二章 新型锌改性富电子分子筛的制备与锌的化学环境探究 | 第55-83页 |
2.1 引言 | 第55-57页 |
2.2 实验平台 | 第57-61页 |
2.3 分子筛 NaY 的合成与表征 | 第61-66页 |
2.3.1 实验试剂与仪器 | 第61-62页 |
2.3.2 NaY 分子筛的水热合成 | 第62页 |
2.3.3 NaY 的基本表征 | 第62-66页 |
2.4 锌-分子筛复合材料的制备 | 第66-68页 |
2.4.1 质子型 H-Y 分子筛的制备 | 第66-67页 |
2.4.2 新型富电子材料 ZnY 的制备 | 第67-68页 |
2.4.3 离子交换法 Zn~(2+)-Y 的制备 | 第68页 |
2.5 探讨 ZnY 材料中富电子形成的机理 | 第68-71页 |
2.5.1 富电子形成的机理 | 第68-69页 |
2.5.2 证实富电子的存在 | 第69-71页 |
2.6 探讨富电子 ZnY 材料中锌的化学环境 | 第71-82页 |
2.6.1 实验仪器 | 第71页 |
2.6.2 实验方法 | 第71-72页 |
2.6.3 锌在富电子分子筛中的化学环境 | 第72-76页 |
2.6.4 同步辐射 X-射线激发下的电子转移 | 第76-79页 |
2.6.5 水分子对 ZnY 富电子材料结构的影响 | 第79-82页 |
2.7 本章小结 | 第82-83页 |
第三章 锌改性富电子分子筛多孔材料分解二氧化碳 | 第83-102页 |
3.1 二氧化碳气体的活化 | 第83-88页 |
3.1.1 二氧化碳直接还原为碳 | 第84-86页 |
3.1.2 二氧化碳分解为氧气和一氧化碳 | 第86-88页 |
3.2 实验仪器与方法 | 第88-89页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第88-89页 |
3.2.2 实验方法 | 第89页 |
3.3 锌改性的富电子分子筛分解二氧化碳的研究 | 第89-100页 |
3.3.1 CO_2的分解实验 | 第89-93页 |
3.3.2 富电子分子筛样品的活性再生 | 第93-95页 |
3.3.3 反应机理的探讨 | 第95-99页 |
3.3.4 反应温度的影响 | 第99-100页 |
3.4 本章小结 | 第100-102页 |
第四章 分子筛钠热还原法制备多孔硅及其储能性能的研究 | 第102-125页 |
4.1 引言 | 第102-106页 |
4.1.1 镁热还原法制备多孔硅 | 第102-103页 |
4.1.2 硅基超级电容器 | 第103-106页 |
4.2 还原分子筛制备多孔硅 | 第106-117页 |
4.2.1 主要试剂与样品的制备 | 第106-107页 |
4.2.2 样品的表征 | 第107-108页 |
4.2.3 结果与讨论 | 第108-117页 |
4.3 多孔硅电极材料的储能特性研究 | 第117-124页 |
4.3.1 硅基超级电容器材料 | 第117-118页 |
4.3.2 组装与测试 | 第118-119页 |
4.3.3 多孔硅电化学性能的讨论 | 第119-124页 |
4.4 本章小节 | 第124-125页 |
第五章 结论与展望 | 第125-128页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-133页 |