【摘 要】
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多级孔材料因融合了不同尺度孔结构的特性,使其被广泛应用于吸附、催化、能源储存和转换、传感等方面。本论文主要采用溶胶凝胶相分离法合成多级孔二氧化硅孔材料和多级孔碳
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多级孔材料因融合了不同尺度孔结构的特性,使其被广泛应用于吸附、催化、能源储存和转换、传感等方面。本论文主要采用溶胶凝胶相分离法合成多级孔二氧化硅孔材料和多级孔碳材料。基于不同成分,通过相应调控手段,赋予材料不同的应用功能。主要研究结果如下:(1)以二氧化硅多尺度孔材料(HPS)为主体,利用植物多酚焦性没食子酸对二氧化硅结构骨架进行改性,得到对有机污染物(碱性品红、罗丹明B、亚甲基蓝、中性红和蚍虫林)和重金属离子(Hg2+,Ni2+,Cu2+,Pb2+和CrO42-)具有高吸附性能的吸附剂(HPS/PG)。特别是对Hg2+和中性红两种污染物吸附效果尤其明显,吸附量分别可达到157.2mg g-1和671.1 mg g-1。对模拟废水也有很好的净化能力,可达到98%。(2)在酸性条件下,以酚醛树脂低聚体为前驱体,间苯二酚和甲醛为碳源,通过溶胶-凝胶相分离法技术制备得到了具有大孔-介孔-微孔的多尺度孔碳材料(PCM)。本文讨论了催化剂盐酸、间苯二酚和酚醛树脂用量对形成孔结构和孔尺寸的影响。当三者用量为一定比例时,得到的材料具有微米级大孔和高的比表面积,可达到602.14 m2 g-1。将该材料用作电化学超级电容器材料,显示出高比电容量和稳定性。比电容量可达到385Fg-1,经过充放电1000次循环后电容量仍能保持在90%以上。
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