摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 吸附理论 | 第11-15页 |
1.2.1 吸附作用 | 第11-12页 |
1.2.2 影响吸附性能的因素 | 第12页 |
1.2.3 吸附动力学理论 | 第12-14页 |
1.2.4 吸附热力学理论 | 第14-15页 |
1.3 电吸附水处理脱盐技术 | 第15-22页 |
1.3.1 电吸附原理 | 第15-16页 |
1.3.2 电吸附理论模型 | 第16-18页 |
1.3.3 电极材料 | 第18-19页 |
1.3.4 双电层重叠效应 | 第19-20页 |
1.3.5 电吸附技术的应用 | 第20-22页 |
1.4 课题研究的目的及内容 | 第22-23页 |
1.4.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23页 |
1.5 本章小结 | 第23-24页 |
2 实验基本内容 | 第24-31页 |
2.1 实验材料及化学试剂 | 第24页 |
2.2 实验装置 | 第24-25页 |
2.2.1 活性炭纤维的预处理 | 第24-25页 |
2.2.2 电吸附装置 | 第25页 |
2.3 活性炭纤维的性能表征 | 第25-26页 |
2.3.1 表面孔隙结构分析 | 第26页 |
2.3.2 氮气吸附-脱附等温线 | 第26页 |
2.3.3 BET 比表面积及形貌分析 | 第26页 |
2.4 电化学性能测试 | 第26-27页 |
2.4.1 循环伏安测试 | 第27页 |
2.4.2 交流阻抗测试 | 第27页 |
2.5 分析测定方法 | 第27-31页 |
2.5.1 单组分离子浓度的测定 | 第27-28页 |
2.5.2 多组分离子浓度的测定 | 第28-31页 |
3 电吸附脱盐过程的电化学性能研究 | 第31-43页 |
3.1 活性炭纤维的表面形貌和结构 | 第31-33页 |
3.1.1 活性炭纤维的表面形貌 | 第31-32页 |
3.1.2 活性炭纤维的结构 | 第32-33页 |
3.2 双电层电容性能研究 | 第33-38页 |
3.2.1 电容的构成 | 第33-34页 |
3.2.2 扫描速率对电吸附容量的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 溶液浓度对电吸附容量的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 孔径分布对电吸附容量的影响 | 第37-38页 |
3.3 交流阻抗性能研究 | 第38-41页 |
3.3.1 阻抗频谱的特征 | 第38-39页 |
3.3.2 双电层的等效电路 | 第39-40页 |
3.3.3 双电层的等效参数解析及应用 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 电吸附脱盐过程动力学、热力学研究 | 第43-50页 |
4.1 电吸附动力学研究 | 第43-47页 |
4.1.1 不同电压下的电吸附动力学研究 | 第43-45页 |
4.1.2 不同浓度下的电吸附动力学研究 | 第45-47页 |
4.2 电吸附热力学研究 | 第47-49页 |
4.2.1 不同电压下的电吸附等温线研究 | 第47-48页 |
4.2.2 电吸附的自由能变、焓变和熵变 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
5 电吸附脱盐过程对不同离子的电吸附选择性能研究 | 第50-63页 |
5.1 电极材料的选择 | 第50-51页 |
5.2 阳离子特性对于电吸附选择性能的影响 | 第51-57页 |
5.2.1 阳离子水合半径、离子价态对电吸附行为的影响 | 第51-54页 |
5.2.2 阳离子电吸附等温线分析 | 第54-55页 |
5.2.3 多组分离子混合溶液的静态电吸附实验 | 第55-57页 |
5.3 阳离子初始浓度对于电吸附选择性能的影响 | 第57-59页 |
5.4 活性炭纤维对于离子的动态电吸附实验研究 | 第59-62页 |
5.4.1 流速对电吸附性能的影响 | 第59-60页 |
5.4.2 电吸附过程分析 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
6 结论与展望 | 第63-66页 |
6.1 主要结论 | 第63-64页 |
6.2 课题中存在的不足 | 第64-65页 |
6.3 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
附录:攻读硕士期间发表学术论文情况 | 第74页 |