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利用基团相互作用合成石墨化纳米碳及碳基复合体材料.pdf

文档介绍

文档介绍:中文摘要⒁杂衩赘盐L荚矗階离子通过基团配位作用进行配位,碳化处理后制采用价廉的离子交换树脂、可再生的具有极性官能基团的农林作物提取物以及农林废弃物作为碳源,储量丰富的、、金属盐作为石墨化催化剂和磁性组分的前躯体,通过碳源的极性基团与金属离子的配位作用,成功制备了不同微观结构的石墨化纳米碳材料。此外,基于碳母体极性官能团可与多种金属离子配位的特性,将催化剂离子以及功能性组分的离子前驱体同步引入到合成体系中,实现了石墨化纳米碳基复合体材料的同步合成。结合、、等多种表征手段,研究碳母体官能团分解、石墨化以及形貌演变等过程,探讨催化剂与石墨化纳米碳结构形成的内在关系。同时研究了石墨化纳米碳及碳基复合体材料在杀菌、吸附/分离、燃料电池等领域的应用。本论文主要研究内容如下:⒉捎貌煌掷嗟睦胱咏换皇髦魑L荚矗闷淇捎氩煌掷嗵胱咏配位的性质,制备了不同结构的石墨化纳米碳。由于离子交换树脂骨架结构以及交换能力的差异,可以通过改变碳源的种类,即改变金属粒子与离子交换树脂之间的作用,可控合成不同形貌的石墨化纳米碳,包括二维纳米片层、纳米胶囊、纳米带以及纳米棒等多种形貌。探讨了石墨片层和石墨化碳胶囊形成机理。此外,研究了磁性粒子/纳米碳的复合体对染料罗丹明奈椒掷胩匦浴⒁员┧嵯笛衾胱咏换皇髦L荚矗現作为催化剂,基于树脂与之间的配位作用以及铁的渗碳作用,发展了可大量制备结晶度较好的单层和几层的石墨烯的“原位自生模板法’’。系列实验表明石墨烯形成有两个关键因素:~是在树脂骨架中引入足量的:二是形成渗碳铁相。基于大量的实验,我们提出了石墨烯的形成机理。此外,还研究了石墨烯在甲醇燃料电池阳极催化剂载体方面的应用。备了银/碳复合体,并对杀菌性能进行了研究。也可以同时与两种离子
能碳化物离子前驱体!。湮唬晒χ票噶颂蓟伲擅滋和‘、】蚆湮唬煌胶铣闪颂蓟伲擅滋几春咸搴碳化钼/纳米碳复合体,并研究了碳化钨/碳纳米复合体在甲醇燃料电池阳极催化剂载体方面的应用。⒁云咸烟俏L荚矗直鹩胩⒆辍⒛胱油ü排湮蛔饔媒信湮唬成了磁性粒子/纳米碳复合体,并研究了磁性粒子/纳米碳复合体对染料罗丹明吸附分离特性。同步与铁和银两种离子配位,合成了合体,并研究了这种复合体的抑菌性能。此外,同时将催化剂离子‘肮复合体和碳化钼/纳米碳复合体,并研究了这两种复合体在甲醇燃料电池阳极催化关键词:基团配位;石墨碳;石墨烯;碳基复合体;甲醇直接电氧化黑龙江大学硕士学位论文
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导师签名:乞妙菅签字日期:签字日期:讼』闟月蝗签字日期:矶年学位论文版权使用授权书独创性声明人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得墨蕉堑太堂或其他教育机构的本人完全了解墨蕉堑太堂有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并人授权墨蕉堑太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他学位或证书而使用过的材料。学位论文作者签名:向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本可以采用影印、缩印或其他复制手段保存、汇编本学位论文。学位论文作者毕业后去向:工作单位:通讯地址:电话:邮编:黑龙江大学硕士学位论文
.【】、化学处理氧化石型约澳∧ご呋幕喑粱富勒烯【亢吞寄擅坠康姆⑾郑固疾牧系难芯可钊氲浇楣鄯段ВL疾牧系研究开拓了新的视野,也引发了对晶态纳米碳材料的研究热潮。随后,教授在高分辨透射电子显微镜缱邮障拢缁》诺绮奶蓟抑结果【“剥离”活性的石墨瓹复合物,得到纳米卷结构的晶态碳【。这些纳米尺度的晶态碳材料与块状材料相比,存在诸多优异和新奇的性质,在超导、光电子、非线性光学、医药、电磁、能源、信息等多个领域均有广泛的应用前景【‘。年,┘岸嗖闶】。最近一些研究以】或过渡金属为基底的高温外延生长方法、确椒ㄖ聘魇氖椅铝孔踊舳в拉克费米子型载流子以及超高强度等新奇物性相继被发现;机械谐振器、单电子器件、岬绕骷鸵脖怀晒菇ā緇¨俊N阌怪靡桑珿是继纳米碳管、富勒烯后的又一重大发现,它具有众多优良的物理特性,为实验验证一些过去不能验证的物理规律提供可能性,并可能蕴含重大应用前景。此外,中空笼状碳纳米粒子【辉沧缎蔚奶寄擅捉峁埂;喇叭状碳纳米结构【】;碳纳米吸管【】、碳微米树阵列