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活性炭纤维的电吸附脱盐及离子选择性能研究

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

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