第一部分 | 第4-77页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 电吸附技术概述 | 第12-13页 |
1.1.1 电吸附技术研究历史 | 第12页 |
1.1.2 电吸附技术原理与优点 | 第12-13页 |
1.2 电吸附电极研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 活性炭(纤维)基电极 | 第13-14页 |
1.2.2 碳气凝胶基电极 | 第14-15页 |
1.2.3 石墨烯基电极 | 第15-16页 |
1.2.4 碳纳米材料 | 第16-17页 |
1.3 膜/电容除盐技术研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 膜电极电吸附技术原理与优点 | 第17-18页 |
1.3.2 膜/电容除盐电极研究进展 | 第18-20页 |
1.4 本论文研究意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.4.1 研究背景及意义 | 第20页 |
1.4.2 论文研究目的及内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品及材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2 电吸附装置 | 第23-25页 |
2.3 实验方法 | 第25页 |
2.4 电极的表征 | 第25-27页 |
第三章 活性炭纤维基电极制备及电吸附行为研究 | 第27-56页 |
3.1 活性炭纤维电极的制备 | 第27-28页 |
3.1.1 活性炭纤维前处理 | 第27页 |
3.1.2 活性炭纤维电极的制备 | 第27-28页 |
3.2 活性炭纤维电极的表征 | 第28-32页 |
3.2.1 活性炭纤维电极SEM表征 | 第28-29页 |
3.2.2 活性炭纤维电极电化学性能表征 | 第29-30页 |
3.2.3 活性炭纤维电极孔径比表面表征 | 第30页 |
3.2.4 物理吸附验证实验 | 第30-31页 |
3.2.5 ZnCl_2改性对电极吸附效果的影响 | 第31-32页 |
3.3 ZnCl_2改性活性炭纤维电极对单组份碱/碱土金属离子的电吸附行为 | 第32-44页 |
3.3.1 浓度的影响 | 第32-36页 |
3.3.2 电压的影响 | 第36-39页 |
3.3.3 极距的影响 | 第39-42页 |
3.3.4 较优条件吸附实验 | 第42-44页 |
3.4 ZnCl_2改性活性炭纤维电极对多组份碱/碱土金属离子的竞争电吸附行为 | 第44-51页 |
3.4.1 K~+/Rb~+竞争吸附行为 | 第44-46页 |
3.4.2 K~+/Cs~+竞争吸附行为 | 第46-48页 |
3.4.3 Rb~+/Cs~+竞争吸附行为 | 第48-50页 |
3.4.4 K~+/Rb~+/Cs~+竞争吸附行为 | 第50-51页 |
3.5 ZnCl_2改性活性炭纤维电极循环使用性能 | 第51-52页 |
3.6 吸附动力学分析 | 第52-55页 |
3.6.1 Lagergren准一级动力学模型 | 第52-54页 |
3.6.2 Elovich动力学模型 | 第54-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 石墨烯基电极的制备及对碱金属/碱土金属吸附行为研究 | 第56-70页 |
4.1 石墨烯电极对碱金属和碱土金属的吸附行为研究 | 第56-62页 |
4.1.1 石墨烯电极的制备 | 第56-57页 |
4.1.2 石墨烯电极的表征 | 第57-58页 |
4.1.3 石墨烯电极对碱金属/碱土金属单盐溶液吸附行为研究 | 第58-59页 |
4.1.4 石墨烯电极对碱金属/碱土金属离子竞争吸附行为研究 | 第59-62页 |
4.2 LiMn_2O_4/石墨烯电极对碱金属/碱土金属离子竞争吸附行为研究 | 第62-67页 |
4.2.1 LiMn_2O_4/石墨烯电极制备 | 第62-63页 |
4.2.2 LiMn_2O_4/石墨烯电极性能表征 | 第63-64页 |
4.2.3 LiMn_2O_4/石墨烯电极对碱金属/碱土金属离子竞争吸附行为研究 | 第64-67页 |
4.3 竞争电吸附影响因素探讨 | 第67-69页 |
4.3.1 离子电荷和电极电压对竞争电吸附的影响 | 第68页 |
4.3.2 离子半径和电极孔径对竞争电吸附的影响 | 第68页 |
4.3.3 离子浓度对竞争电吸附的影响 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
第二部分 | 第77-103页 |
摘要 | 第78-79页 |
Abstract | 第79-82页 |
第一章 绪论 | 第82-84页 |
1.1 盐湖及其资源 | 第82页 |
1.2 国内盐湖卤水关键参数的测录现状 | 第82-83页 |
1.3 研究盐湖卤水关键参数的意义 | 第83页 |
1.4 本部分主要研究内容 | 第83-84页 |
第二章 实验部分 | 第84-87页 |
2.1 实验材料 | 第84-85页 |
2.1.1 实验药品 | 第84页 |
2.1.2 实验仪器 | 第84-85页 |
2.2 实验方法 | 第85页 |
2.3 盐溶液及模拟卤水配制 | 第85-87页 |
2.3.1 单盐溶液配制 | 第85页 |
2.3.2 混合盐溶液配制 | 第85-86页 |
2.3.3 模拟卤水配制 | 第86-87页 |
第三章 多盐混合溶液物性参数变化规律 | 第87-100页 |
3.1 氯化物型多盐混合溶液物性参数变化规律 | 第87-92页 |
3.1.1 单盐溶液物性参数变化 | 第87页 |
3.1.2 两盐混合溶液物性参数变化 | 第87-89页 |
3.1.3 三盐混合溶液物性参数变化 | 第89-91页 |
3.1.4 四盐混合溶液物性参数变化 | 第91-92页 |
3.2 硫酸盐型多盐混合溶液物性参数变化规律 | 第92-97页 |
3.2.1 单盐溶液物性参数变化 | 第92-93页 |
3.2.2 两盐混合溶液物性参数变化 | 第93-95页 |
3.2.3 三盐混合溶液物性参数变化 | 第95-96页 |
3.2.4 四盐混合溶液物性参数变化 | 第96-97页 |
3.3 模拟卤水物性参数变化规律 | 第97-98页 |
3.4 本章小结 | 第98-100页 |
第四章 结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
作者简历 | 第104-106页 |
附录 | 第106-109页 |