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低维碳基电控离子选择渗透膜的制备及重金属离子分离

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第14-52页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 ESIX技术的研究进展第15-20页
    1.3 ESIP膜分离技术第20-22页
    1.4 赝电容型电活性离子交换材料第22-29页
        1.4.1 无机赝电容EIXM_s的ESIX第22-24页
        1.4.2 有机赝电容EIXM_s的ESIX第24-27页
        1.4.3 有机/无机杂化EIXMs的ESIX第27-29页
    1.5 双电层电活性离子交换材料第29-38页
        1.5.1 零维CQD_s的研究简介第29-32页
        1.5.2 一维CNT_s的研究进展第32-35页
        1.5.3 二维GO和g-C_3N_4的概述第35-38页
    1.6 论文的研究内容和方案第38-40页
    参考文献第40-52页
第二章 电驱动-ESIP膜MWCNT/PTFE分离稀溶液中Pb~(2+)第52-74页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 实验部分第53-56页
        2.2.1 试剂与仪器第53-54页
        2.2.2 MWCNT/PTFE膜电极的制备第54页
        2.2.3 MWCNT/PTFE膜的ESIP性能第54-56页
    2.3 结果与讨论第56-67页
        2.3.1 MWCNT/PTFE膜的表征第56-58页
        2.3.2 双电层离子传递机理分析第58-59页
        2.3.3 槽电压对MWCNT/PTFE膜ESIP性能的影响第59-60页
        2.3.4 脉冲宽度对MWCNT/PTFE膜ESIP性能的影响第60-61页
        2.3.5 MWCNT含量对MWCNT/PTFE膜ESIP性能的影响第61-63页
        2.3.6 CV-PP耦合电路对Pb~(2+)去除效果的影响第63-65页
        2.3.7 MWCNT/PTFE膜的选择性测试第65页
        2.3.8 MWCNT/PTFE膜的稳定性测试第65-66页
        2.3.9 电流效率第66-67页
    2.4 本章小结第67-68页
    参考文献第68-74页
第三章 电驱动-ESIP膜PPy@GO分离稀溶液中Pb~(2+)第74-94页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 实验部分第75-78页
        3.2.1 试剂与仪器第75-76页
        3.2.2 PPy@GO膜电极的制备第76-77页
        3.2.3 PPy@GO膜的ESIP性能第77-78页
    3.3 结果与讨论第78-88页
        3.3.1 PPy@GO膜的表征第78-80页
        3.3.2 脉冲电位对PPy@GO膜ESIP性能的影响第80-82页
        3.3.3 槽电压对PPy@GO膜通量和选择性能的影响第82-83页
        3.3.4 脉冲宽度对PPy@GO膜ESIP性能的影响第83-84页
        3.3.5 Pb~(2+)初始浓度对PPy@GO膜ESIP性能的影响第84-85页
        3.3.6 Pb~(2+)离子传递实验第85-86页
        3.3.7 PPy@GO膜的选择性测试第86-87页
        3.3.8 PPy@GO膜的稳定性测试第87-88页
    3.4 本章小结第88-89页
    参考文献第89-94页
第四章 电驱动-ESIP膜BPEI-CQD/PPy/PSS分离稀溶液中Cu~(2+)第94-120页
    4.1 引言第94-96页
    4.2 实验部分第96-100页
        4.2.1 试剂与仪器第96-97页
        4.2.2 BPEI-CQD/PPy/PSS膜的制备第97-98页
        4.2.3 BPEI-CQD_s和BPEI-CQD/PPy/PSS的表征第98页
        4.2.4 BPEI-CQD/PPy/PSS膜的ESIP性能第98-99页
        4.2.5 BPEI-CQD/PPy/PSS膜的吸附和扩散特性第99-100页
    4.3 结果与讨论第100-112页
        4.3.1 形貌表征第100-101页
        4.3.2 傅里叶红外表征第101-102页
        4.3.3 电化学与内部结构表征第102-103页
        4.3.4 BPEI-CQD含量对BPEI-CQD/PPy/PSS膜ESIP的影响第103-107页
        4.3.5 膜厚对BPEI-CQD/PPy/PSS膜ESIP的影响第107-110页
        4.3.6 BPEI-CQD/PPy/PSS和PPy/PSS膜的ESIP性能第110页
        4.3.7 BPEI-CQD/PPy/PSS膜的离子传递研究第110-112页
        4.3.8 BPEI-CQD/PPy/PSS膜的稳定性测试第112页
    4.4 本章小结第112-114页
    参考文献第114-120页
第五章 电驱动-ESIP膜g-C_3N_4@MWCNT分离稀溶液中Zn~(2+)第120-138页
    5.1 引言第120-122页
    5.2 实验部分第122-125页
        5.2.1 试剂与仪器第122-123页
        5.2.2 g-C_3N_4@MWCNT膜的制备第123页
        5.2.3 g-C_3N_4@MWCNT的表征第123-124页
        5.2.4 连续性分离实验第124-125页
    5.3 结果与讨论第125-132页
        5.3.1 g-C_3N_4@MWCNT膜的形貌表征第125-126页
        5.3.2 g-C_3N_4@MWCNT膜的FTIR表征第126-127页
        5.3.3 g-C-_3N_4@MWCNT膜的XRD表征第127-128页
        5.3.4 g-C_3N_4@MWCNT膜的选择性实验第128-129页
        5.3.5 脉冲宽度对g-C_3N_4@MWCNT膜ESIP性能影响第129-130页
        5.3.6 初始浓度对g-C_3N_4@MWCNT膜渗透性能影响第130-131页
        5.3.7 槽电压对g-C_3N_4@MWCNT膜通量和电流效率的影响第131-132页
    5.4 本章小结第132-133页
    参考文献第133-138页
第六章 总结与展望第138-142页
    6.1 全文总结第138-139页
    6.2 论文创新点第139-140页
    6.3 展望第140-142页
致谢第142-144页
攻读博士期间发表的论文及专利第144-146页
博士学位论文独创性说明第146页

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