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锰氧化物/碳纳米纤维复合材料的制备及其电容去离子研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 脱盐技术第11-14页
        1.2.1 反渗透法第11-12页
        1.2.2 离子交换法第12页
        1.2.3 多级闪蒸法第12-13页
        1.2.4 低温多效蒸馏法第13页
        1.2.5 机械蒸汽压缩法第13页
        1.2.6 电渗析法第13页
        1.2.7 电容去离子法第13-14页
    1.3 电容器与脱盐第14-19页
        1.3.1 概述第14页
        1.3.2 电容脱盐原理第14-17页
        1.3.3 电容脱盐影响因素第17-19页
    1.4 电极材料第19-24页
        1.4.1 常用电极材料第19-20页
        1.4.2 电极材料的改性第20-22页
        1.4.3 电极材料表征第22-23页
        1.4.4 电化学表征第23-24页
    1.5 静电纺丝第24-26页
        1.5.1 静电纺丝技术第24-25页
        1.5.2 静电纺丝的影响因素第25-26页
        1.5.3 静电纺丝的应用第26页
    1.6 本课题的研究工作第26-29页
        1.6.1 选题依据第26-27页
        1.6.2 研究内容第27页
        1.6.3 技术路线第27页
        1.6.4 预期目标第27-28页
        1.6.5 评价参数第28-29页
第二章 二氧化锰/碳纳米纤维的制备及其电容去离子研究第29-43页
    2.1 前言第29-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 实验药品第30页
        2.2.2 实验仪器与设备第30页
        2.2.3 碳纳米纤维的制备第30-31页
        2.2.4 MnO_2/ECNF复合纤维的制备第31页
        2.2.5 电极材料表征第31-32页
    2.3 实验结果与讨论第32-42页
        2.3.1 KMnO_4溶液浓度对MnO_2生长厚度的影响第32-34页
        2.3.2 反应时间对MnO_2生长厚度的影响第34-35页
        2.3.3 MnO_2/ECNF复合纤维的退火处理第35-37页
        2.3.4 MnO_2/ECNF复合纤维的表征第37-42页
    2.4 小结第42-43页
第三章 碳纳米纤维/二氧化锰复合电极用于电容去离子研究第43-57页
    3.1 前言第43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验药品第43-44页
        3.2.2 实验仪器与设备第44页
        3.2.3 碳纳米纤维的制备第44-45页
        3.2.4 MnO_2/ECNF复合纤维的制备第45页
        3.2.5 电化学测试第45-46页
        3.2.6 电容脱盐测试第46页
    3.3 结果与讨论第46-56页
        3.3.1 亲水性测试第46页
        3.3.2 电化学性能分析第46-49页
        3.3.3 电容脱盐测试第49-55页
        3.3.4 脱盐稳定性分析第55-56页
    3.4 小结第56-57页
第四章 结论与展望第57-59页
    4.1 结论第57-58页
    4.2 展望第58-59页
参考文献第59-66页
攻读硕士期间取得的研究成果第66-67页
致谢第67页

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