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疏水大孔—介孔炭材料的构筑及其应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
论文创新点摘要第8-13页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 固体表面润湿性的基本理论第15-19页
        1.2.1 接触角和润湿性第16页
        1.2.2 粗糙表面的润湿性理论第16-18页
        1.2.3 特殊润湿表面的研究第18-19页
    1.3 大孔炭素材料在油水分离方面的应用第19-32页
        1.3.1 石墨烯海绵第20-23页
        1.3.2 碳纳米管海绵第23-24页
        1.3.3 石墨烯-碳纳米管复合海绵第24-26页
        1.3.4 炭纤维气凝胶第26-28页
        1.3.5 分级多孔炭块体第28-29页
        1.3.6 网状大孔炭及炭复合海绵第29-32页
    1.4 课题的提出与研究内容第32-34页
第二章 材料的制备与结构表征第34-44页
    2.1 实验材料第34-35页
    2.2 实验仪器与设备第35-36页
    2.3 三维有序大孔-介孔炭的制备第36-38页
        2.3.1 胶晶模板的制备第36-37页
        2.3.2 可溶性酚醛树脂的制备第37页
        2.3.3 三维有序大孔炭的制备第37页
        2.3.4 三维有序大孔-介孔炭的制备第37-38页
    2.4 网状大孔-介孔炭的制备第38-39页
        2.4.1 化工海绵的处理第38页
        2.4.2 碳源的制备第38页
        2.4.3 网状大孔炭材料的制备第38-39页
    2.5 结构表征及性能测试第39-44页
        2.5.1 动态光散射第39-40页
        2.5.2 扫描电子显微镜第40页
        2.5.3 透射电子显微镜第40-41页
        2.5.4 全自动比表面和孔隙度分析仪第41页
        2.5.5 X-射线衍射第41-42页
        2.5.6 热重分析第42页
        2.5.7 傅立叶变换红外光谱第42页
        2.5.8 元素分析第42-43页
        2.5.9 接触角测量仪第43-44页
第三章 三维有序大孔-介孔炭材料的设计构筑第44-71页
    3.1 引言第44-46页
    3.2 胶晶模板的构筑与形貌第46-50页
        3.2.1 单分散乳液微球第46-48页
        3.2.2 胶体晶体自组装排列第48-50页
    3.3 三维有序大孔炭的构筑与形貌第50-55页
        3.3.1 3DOM C的合成路线第50-51页
        3.3.2 微观形貌第51-53页
        3.3.3 孔结构特性第53-55页
    3.4 三维有序大孔-介孔炭的构筑与形貌第55-59页
        3.4.1 3DOM/m C的合成路径第55-56页
        3.4.2 微观形貌第56-57页
        3.4.3 宏观形貌第57-58页
        3.4.4 介观结构第58页
        3.4.5 孔结构特性第58-59页
    3.5 三维有序大孔-介孔炭的骨架组成第59-63页
        3.5.1 X-射线衍射分析第59-60页
        3.5.2 热重分析第60-62页
        3.5.3 红外分析第62-63页
    3.6 三维有序大孔-介孔炭的构筑过程第63-69页
        3.6.1 硬模板的构筑第64-66页
        3.6.2 软模板的构筑第66-67页
        3.6.3 硬-软双模板过程第67-69页
    3.7 本章小结第69-71页
第四章 网状大孔-介孔炭材料的设计构筑第71-98页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 网状大孔-介孔炭的合成路线第72-73页
    4.3 以密胺海绵为骨架构筑网状大孔-介孔炭第73-78页
        4.3.1 密胺海绵的形貌特征第73-75页
        4.3.2 RMC的形貌特征第75-78页
    4.4 以密胺海绵为骨架构筑RMC的介观结构第78-82页
        4.4.1 介观结构第78-80页
        4.4.2 孔结构参数第80-82页
    4.5 以密胺海绵为骨架构筑RMC的骨架组成第82-86页
        4.5.1 热重分析第82-83页
        4.5.2 红外分析第83-85页
        4.5.3 元素分析第85-86页
    4.6 以聚氨酯泡沫为骨架构筑网状大孔-介孔炭第86-90页
        4.6.1 以聚氨酯泡沫为骨架构筑RMC的形貌特征第86-88页
        4.6.2 以聚氨酯泡沫为骨架构筑RMC的孔道结构第88-89页
        4.6.3 以聚氨酯泡沫为骨架构筑RMC的骨架组成第89-90页
    4.7 网状大孔-介孔炭的构筑过程第90-97页
        4.7.1 化工海绵骨架模板第91-94页
        4.7.2 浸渍辅助的蒸发诱导自组装过程第94-97页
    4.8 本章小结第97-98页
第五章 大孔-介孔炭材料的疏水性能及其应用研究第98-115页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 大孔-介孔炭材料的测试与表征第99-100页
        5.2.1 大孔-介孔炭材料的表面润湿性能测试第99-100页
        5.2.2 大孔-介孔炭材料的油水分离过程第100页
        5.2.3 大孔-介孔炭材料对有机溶剂的吸附能力第100页
        5.2.4 大孔-介孔炭材料的再生性能测试第100页
    5.3 三维有序大孔-介孔炭的润湿行为及油水分离应用第100-105页
        5.3.1 三维有序大孔炭的表面润湿行为第100-102页
        5.3.2 三维有序大孔炭的油水分离过程第102-103页
        5.3.3 三维有序大孔-介孔炭的吸油机理第103-105页
    5.4 网状大孔-介孔炭的润湿行为及油水分离应用第105-113页
        5.4.1 网状大孔-介孔炭的表面润湿行为第105-108页
        5.4.2 网状大孔-介孔炭的油水分离过程第108-109页
        5.4.3 网状大孔-介孔炭对有机溶剂的吸附能力第109-111页
        5.4.4 网状大孔-介孔炭的循环再利用能力第111-113页
    5.5 本章小结第113-115页
结论与展望第115-117页
参考文献第117-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-135页
致谢第135-136页
作者简介第136页

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