氮掺杂碳球的可控制备及其应用研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 氮掺杂碳材料概述 | 第10页 |
1.2 生物质衍生物制备氮掺杂碳材料 | 第10-12页 |
1.3 氮掺杂碳材料的制备方法 | 第12-14页 |
1.3.1 后处理法 | 第12-13页 |
1.3.2 原位合成法 | 第13-14页 |
1.4 氮掺杂碳材料应用 | 第14-18页 |
1.4.1 电极材料 | 第15页 |
1.4.2 吸附剂 | 第15-16页 |
1.4.3 催化及催化剂载体 | 第16-17页 |
1.4.4 储氢材料 | 第17页 |
1.4.5 其他领域 | 第17-18页 |
1.5 超级电容器 | 第18-19页 |
1.5.1 超级电容器概念 | 第18-19页 |
1.5.2 超级电容器分类 | 第19页 |
1.6 铬废水概况 | 第19-21页 |
1.6.1 六价铬废水污染 | 第19-20页 |
1.6.2 六价铬的去除 | 第20-21页 |
1.7 研究目的及研究内容 | 第21-23页 |
1.7.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.7.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验原料及设备 | 第23-24页 |
2.1.1 主要药品 | 第23-24页 |
2.1.2 仪器和设备 | 第24页 |
2.2 材料表征和测试方法 | 第24-25页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 | 第24页 |
2.2.2 透射电子显微镜 | 第24-25页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第25页 |
2.2.4 光电子能谱 | 第25页 |
2.2.5 氮气吸附 | 第25页 |
2.2.6 元素分析 | 第25页 |
2.2.7 拉曼光谱分析 | 第25页 |
2.3 电化学性能表征 | 第25-27页 |
2.3.1 工作电极的制备 | 第26页 |
2.3.2 循环伏安性能测试 | 第26页 |
2.3.3 恒电流充放电测试 | 第26页 |
2.3.4 交流阻抗测试 | 第26-27页 |
2.3.5 循环性能测试 | 第27页 |
2.4 六价铬吸附性能研究 | 第27-28页 |
2.4.1 六价铬吸附试验 | 第27页 |
2.4.2 六价铬浓度测定方法 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
3 氮掺杂中空碳球的制备及电化学性能分析 | 第29-45页 |
3.1 氮掺杂中空碳球的制备 | 第29-30页 |
3.2 氮掺杂中空碳球的表征分析 | 第30-35页 |
3.2.1 扫描电镜图分析 | 第30页 |
3.2.2 透射电镜图分析 | 第30-32页 |
3.2.3 X射线光电子能谱分析 | 第32-33页 |
3.2.4 X射线衍射图谱分析 | 第33页 |
3.2.5 拉曼图谱分析 | 第33-34页 |
3.2.6 氮气吸附分析 | 第34-35页 |
3.3 氮掺杂中空碳球的形成机理 | 第35-37页 |
3.4 氮掺杂中空碳球的电化学性能表征 | 第37-43页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第38-39页 |
3.4.2 恒流充放电测试 | 第39-42页 |
3.4.3 交流阻抗测试 | 第42-43页 |
3.4.4 循环寿命测试 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
4 氮掺杂多孔碳球的制备及吸附性能分析 | 第45-55页 |
4.1 氮掺杂多孔孔碳球的制备 | 第45页 |
4.2 氮掺杂多孔碳球的表征 | 第45-49页 |
4.2.1 扫描电镜图分析 | 第45-46页 |
4.2.2 透射电镜图分析 | 第46页 |
4.2.3 X射线光电子能谱分析 | 第46-48页 |
4.2.4 氮气吸附分析 | 第48-49页 |
4.3 氮掺杂多孔碳球的形成机理 | 第49页 |
4.4 氮掺杂多孔碳球的六价铬吸附性能 | 第49-54页 |
4.4.1 六价铬吸附的定性与定量分析 | 第49-50页 |
4.4.2 Cr(VI)溶液初始pH的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 材料剂量的影响 | 第51-52页 |
4.4.4 Cr(VI)去除机理分析 | 第52-53页 |
4.4.5 再生与循环利用性能 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |