首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

基于分子筛的无机多孔材料的制备、表征与功能化研究

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

论文共133页,点击 下载论文
上一篇:金属—有机框架材料的功能修饰、尺寸调控和性能研究
下一篇:基于4,4-二甲基-1-芳基-1-戊烯-3-酮的噻唑及嘧啶衍生物的合成与生物活性