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碳材料的表面改性及其电容去离子性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-47页
    1.1 全球水资源现状第20-21页
    1.2 脱盐技术第21-22页
        1.2.1 多效蒸发第21页
        1.2.2 多级闪蒸第21页
        1.2.3 电渗析法第21-22页
        1.2.4 反渗透法第22页
    1.3 电容去离子技术第22-27页
        1.3.1 电容去离子技术的发展第23-24页
        1.3.2 电容去离子技术的性能评价指标第24-25页
        1.3.3 电容去离子技术与超级电容器的异同点第25-27页
    1.4 电容去离子技术的研究现状第27-46页
        1.4.1 电容去离子技术的类型第27-30页
        1.4.2 电容去离子技术的电极材料第30-39页
        1.4.3 电容去离子技术的电荷效率和能耗第39-41页
        1.4.4 电容去离子技术的循环稳定性第41-46页
    1.5 本文主要研究思路与研究内容第46-47页
2 实验部分第47-54页
    2.1 实验原料第47-48页
    2.2 实验仪器和设备第48页
    2.3 表征方法第48-51页
        2.3.1 扫描电子显微镜第48-49页
        2.3.2 透射电子显微镜第49页
        2.3.3 物理吸附脱附测试第49页
        2.3.4 X射线光电子能谱第49页
        2.3.5 X射线衍射第49-50页
        2.3.6 拉曼光谱分析第50页
        2.3.7 热重分析第50页
        2.3.8 四探针法测量电阻率第50页
        2.3.9 Zeta电位测试第50-51页
        2.3.10 电感耦合等离子体原子发射光谱第51页
    2.4 电化学测试第51-52页
    2.5 电容去离子性能测试第52-54页
3 硝酸处理活性炭纤维的制备及其电容去离子性能研究第54-65页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验方法第54-55页
        3.2.1 硝酸处理活性炭纤维的制备第54-55页
        3.2.2 电化学性能测试第55页
        3.2.3 电容去离子模块的组装第55页
        3.2.4 电容去离子性能测试第55页
    3.3 硝酸处理活性炭纤维的结构与性质第55-59页
    3.4 电容去离子性能研究第59-64页
        3.4.1 硝酸处理活性炭纤维的离子选择性第59-60页
        3.4.2 电压对电容去离子性能的影响第60-62页
        3.4.3 电容去离子模块的循环稳定性第62-64页
    3.5 本章小结第64-65页
4 季铵化聚(4-乙烯基吡啶)修饰活性炭的制备及其电容去离子性能研究第65-80页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验方法第66-67页
        4.2.1 活性炭的表面修饰第66页
        4.2.2 电极的制备第66页
        4.2.3 电容去离子模块的组装及测试第66-67页
    4.3 表面修饰活性炭的结构与性质第67-70页
    4.4 表面修饰活性炭的反式电容去离子性能第70-76页
    4.5 表面修饰活性炭的扩展电压电容去离子性能第76-78页
    4.6 本章小结第78-80页
5 微米花状MnO_2的制备及其杂化电容去离子性能研究第80-91页
    5.1 引言第80页
    5.2 实验方法第80-81页
        5.2.1 电极材料的制备第80-81页
        5.2.2 电化学性能测试第81页
        5.2.3 电容去离子模块的组装及测试第81页
    5.3 MnO_2的结构和性质第81-82页
    5.4 AC-QPVP和MnO_2的电化学性能第82-84页
    5.5 MnO_2/AC-QPVP的电容去离子性能第84-89页
    5.6 本章小结第89-91页
6 多孔碳纳米片的制备及其电容去离子性能研究第91-109页
    6.1 引言第91页
    6.2 实验方法第91-92页
        6.2.1 多孔碳纳米片的制备第91-92页
        6.2.2 电化学性能测试第92页
        6.2.3 电容去离子模块的组装及测试第92页
    6.3 多孔碳纳米片的结构和性质第92-98页
    6.4 多孔碳纳米片的电化学性能第98-100页
    6.5 多孔碳纳米片的电容去离子性能第100-104页
    6.6 电容去离子测试过程中的能耗与能量回收第104-108页
    6.7 本章小结第108-109页
7 结论与展望第109-112页
    7.1 结论第109-110页
    7.2 创新点第110页
    7.3 展望第110-112页
参考文献第112-120页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第120-122页
致谢第122-123页
作者简介第123页

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