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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--生物质衍生碳材料在废水处理及电化学中的应用
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生物质衍生碳材料在废水处理及电化学中的应用
 
     论文目录
 
摘要第6-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章: 绪论第26-42页
    1.1 引言第26页
    1.2 生物质衍生碳材料的研究进展第26-30页
        1.2.1 生物质简介第26-27页
        1.2.2 生物质衍生碳材料的简介第27页
        1.2.3 生物质衍生碳材料的制备方法第27-29页
            1.2.3.1 直接碳化法第27-28页
            1.2.3.2 水热碳化法第28-29页
            1.2.3.3 模板法第29页
        1.2.4 生物质衍生碳材料的修饰与改性第29-30页
    1.3 生物质衍生碳材料在废水处理中的应用第30-32页
        1.3.1 印染废水简介第30-31页
        1.3.2 废水处理方法第31页
        1.3.3 生物质衍生碳材料应用于有机废水处理第31-32页
    1.4 生物质衍生碳材料在电催化领域的应用第32-37页
        1.4.1 关于电催化剂简介第32-33页
        1.4.2 生物质衍生碳材料应用于电催化第33-37页
            1.4.2.1 碳水化合物和多糖生物质衍生碳材料应用于电催化第33-34页
            1.4.2.2 木质纤维素生物质衍生碳材料应用于电催化第34-35页
            1.4.2.3 动物生物质衍生碳材料应用于电催化第35-37页
    1.5 生物质衍生碳材料在电容领域的应用第37-39页
        1.5.1 超级电容器的简介及结构第37页
        1.5.2 生物质衍生碳材料应用于超级电容器电极材料第37-39页
    1.6 选题意义及研究内容第39-42页
第二章: 黄杨树叶衍生碳材料在电催化中的应用第42-68页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 黄杨树叶基NPCNS的制备第43-56页
        2.2.1 实验制备与表征第43-49页
            2.2.1.1 实验原料第44-45页
            2.2.1.2 黄杨树叶基NPCNS的制备第45页
            2.2.1.3 工作电极的制备第45-46页
            2.2.1.4 仪器与材料表征第46-47页
            2.2.1.5 电化学测试第47-48页
            2.2.1.6 密度泛函理论(DFT)计算第48-49页
        2.2.2 结果与讨论第49-56页
            2.2.2.1 NPCNS表观形貌第49-50页
            2.2.2.2 NPCNS化学结构第50-52页
            2.2.2.3 NPCNS元素组成第52-56页
    2.3 黄杨树叶基NPCNS的ORR性能研究第56-63页
        2.3.1 碱性条件下ORR性能第56-60页
        2.3.2 酸性条件下ORR性能第60-61页
        2.3.3 抗甲醇干扰性能第61-63页
    2.4 黄杨树叶基NPCNS的OER性能研究第63-65页
    2.5 其他树叶普适性分析第65-66页
    2.6 本章小结第66-68页
第三章: 黄杨树叶衍生碳材料在废水处理中的应用第68-92页
    3.1 引言第68页
    3.2 黄杨树叶衍生碳材料的制备、表征及性能评价第68-76页
        3.2.1 实验制备与表征第68-72页
            3.2.1.1 实验原料第69页
            3.2.1.2 黄杨树叶基NPCs材料的制备与表征第69-70页
            3.2.1.3 吸附实验第70页
            3.2.1.4 吸附剂对有机污染物脱除性能的评价第70-71页
            3.2.1.5 吸附过程的机理分析第71-72页
        3.2.2 结果与讨论第72-76页
            3.2.2.1 NPCs表观形貌第72-73页
            3.2.2.2 NPCs化学结构第73-75页
            3.2.2.3 NPCs元素组成第75-76页
    3.3 NPCs吸附印染废水中有机污染物的研究第76-80页
        3.3.1 时间对NPCs吸附MB、MO和RHB的影响第76-77页
        3.3.2 NPCs投加量对吸附MB的影响第77-78页
        3.3.3 MB、MO和RHB初始浓度对吸附的影响第78-79页
        3.3.4 NPCs对不同类型染料吸附的效果比较第79-80页
    3.4 吸附动力学和等温线模型的机理探讨第80-90页
        3.4.1 引言第80页
        3.4.2 吸附动力学模型第80-85页
            3.4.2.1 准一阶动力学模型第80-81页
            3.4.2.2 准二阶动力学模型第81页
            3.4.2.3 内扩散动力学模型第81-82页
            3.4.2.4 ELOVICH动力学模型第82-83页
            3.4.2.5 总结第83-85页
        3.4.3 吸附等温线模型第85-90页
            3.4.3.1 LANGMUIR等温线模型第85-86页
            3.4.3.2 FREUNDLICH等温线模型第86页
            3.4.3.3 TEMKIN等温线模型第86-87页
            3.4.3.4 DUBININ-RADUSHKEVICH等温线模型第87-88页
            3.4.3.5 总结第88-90页
    3.5 本章小结第90-92页
第四章: 超级电容器用生物质衍生碳材料的制备第92-106页
    4.1 引言第92页
    4.2 环糊精衍生碳材料的制备第92-99页
        4.2.1 实验制备与表征第92-95页
            4.2.2.1 实验原料第93-94页
            4.2.2.2 环糊精基HBCMs的制备及表征第94-95页
            4.2.2.3 超级电容器电极的电化学表征第95页
        4.2.2 结果与讨论第95-99页
            4.2.2.1 HBCMs表观形貌第96页
            4.2.2.2 HBCMs化学结构第96-98页
            4.2.2.3 HBCMs元素组成第98-99页
    4.3 环糊精基多原子掺杂碳材料电容性能研究第99-104页
        4.3.1 三电极体系下HBCMs电容性能分析第99-101页
        4.3.2 交流阻抗测试第101页
        4.3.3 循环稳定性分析第101-102页
        4.3.4 二电极体系下HBCMs电容性能分析第102-103页
        4.3.5 小结第103-104页
    4.4 本章小结第104-106页
第五章: 环糊精衍生碳材料在废水处理中的应用第106-122页
    5.1 引言第106页
    5.2 氮掺杂环糊精衍生碳材料的制备第106-111页
        5.2.1 实验制备与表征第106-108页
            5.2.1.1 实验原料第107页
            5.2.1.2 环糊精基生物质衍生碳材料的制备及表征第107-108页
        5.2.2 结果与讨论第108-111页
            5.2.2.1 NBCMs表观形貌第108-109页
            5.2.2.2 NBCMs化学结构第109-111页
            5.2.2.3 NBCMs元素组成第111页
    5.3 NBCMs吸附印染废水中MB的研究第111-115页
        5.3.1 时间对NBCMs吸附MB的影响第111-112页
        5.3.2 MB初始浓度对吸附过程的影响第112-113页
        5.3.3 投加量对吸附MB的影响第113-114页
        5.3.4 不同染料的吸附效果比较第114-115页
    5.4 吸附动力学和等温线模型分析第115-119页
        5.4.1 吸附动力学模型第115-117页
        5.4.2 吸附等温线模型第117-119页
    5.5 小结第119-122页
第六章: 海藻酸钠碳气凝胶的制备与吸附性能研究第122-140页
    6.1 引言第122页
    6.2 海藻酸钠碳气凝胶的制备第122-129页
        6.2.1 实验制备与表征第123-125页
            6.2.1.1 实验原料及步骤第123-125页
            6.2.1.2 吸附实验第125页
            6.2.1.3 吸附剂对印染废水中有机污染物脱除性能的评价第125页
        6.2.2 结果与讨论第125-129页
            6.2.2.1 表观形貌与XRD图谱分析第125-127页
            6.2.2.2 海藻酸钠碳气凝胶多孔性研究第127-128页
            6.2.2.3 海藻酸气凝胶热稳定性研究第128页
            6.2.2.4 海藻酸气凝胶FTIR和EDS分析第128-129页
    6.3 水中有机物的吸附测试第129-135页
        6.3.1 亚甲基蓝、结晶紫和刚果红吸附测试第129-130页
        6.3.2 印染废水中MB、CV和CR的吸附第130-131页
        6.3.3 海藻酸碳气凝胶吸附MB第131-133页
        6.3.4 投加量对吸附MB的影响第133-134页
        6.3.5 对不同类型染料吸附的效果比较第134-135页
    6.4 吸附动力学和等温线模型研究第135-138页
        6.4.1 吸附动力学研究第135-137页
        6.4.2 吸附等温线研究第137-138页
    6.5 小结第138-140页
第七章: 结论与展望第140-144页
本论文的创新点第144-146页
参考文献第146-160页
附录一 英文名词缩写表第160-162页
致谢第162-164页
研究成果及发表的学术论文第164-166页
作者及导师简介第166-168页
附件第168-170页

 
 
论文编号BS4559536,这篇论文共170
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