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整体式电纺碳纳米纤维的电容去离子脱盐研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-28页
    1.1 海水淡化技术及市场背景第10-12页
    1.2 电容去离子技术的基本原理第12-13页
    1.3 电容去离子技术的优势第13-15页
    1.4 电容去离子技术的发展历程第15-17页
    1.5 电容去离子技术的常见构型第17-19页
        1.5.1 平行流经式第17-18页
        1.5.2 垂直流通式第18页
        1.5.3 流动电极式第18-19页
    1.6 电容去离子技术电极材料第19-24页
        1.6.1 碳气凝胶第19-20页
        1.6.2 活性炭第20-21页
        1.6.3 介孔炭第21页
        1.6.4 活性炭纤维第21-22页
        1.6.5 碳纳米管第22-23页
        1.6.6 石墨烯第23-24页
    1.7 膜电容去离子技术第24-26页
    1.8 研究内容及意义第26-28页
2 高介孔率活性炭电极的电容去离子性能第28-42页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验设计和工艺方法第29-31页
        2.2.1 商业活性炭的选取及物理吸附表征第29-30页
        2.2.2 电极制备及实验装置设计第30-31页
    2.3 孔结构对电容去离子吸附容量的影响第31-33页
    2.4 基于ACk2电极材料的吸附动力学分析第33-38页
        2.4.1 ACk2电极材料的表征第33-34页
        2.4.2 ACk2电极的吸附动力学第34-36页
        2.4.3 ACk2电极的吸附等温线第36-38页
    2.5 ACk2电极的电容去离子性能第38-41页
        2.5.1 ACk2电极的再生性能第38-39页
        2.5.2 工业废水中重金属离子的回收第39-41页
    2.6 本章小结第41-42页
3 整体式电纺碳纳米纤维电极的垂直流通式电容去离子性能第42-57页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 整体式碳纳米纤维电极的制备第43-46页
        3.2.1 静电纺丝法制备整体式碳纳米纤维电极第43-44页
        3.2.2 高介孔率整体式多孔碳纳米纤维的制备第44-45页
        3.2.3 多孔纳米纤维的组分分析第45-46页
    3.3 材料的形貌及孔结构表征第46-50页
        3.3.1 材料的微观形貌特点第46-48页
        3.3.2 材料的孔结构分析第48-50页
    3.4 碳纳米纤维电极的电化学性能第50-52页
    3.5 垂直流通式电容去离子性能第52-55页
        3.5.1 垂直流通式模块的设计第52-53页
        3.5.2 垂直流通式电容去离子性能第53-55页
    3.6 本章小结第55-57页
4 新型高性能膜电容去离子电极策略的设计第57-79页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 SG-CNFs复合电极材料的制备第58-60页
        4.2.1 芳基重氮盐法制备磺化石墨烯第58-59页
        4.2.2 浸涂法制备SG-CNFs复合电极第59-60页
    4.3 材料的形貌及谱学表征第60-67页
        4.3.1 SG-CNFs复合电极的微观形貌第60-63页
        4.3.2 石墨烯结构的谱学(UV-vis及Raman)分析第63-64页
        4.3.3 苯磺酸结构的谱学(FTIR及XPS)分析第64-67页
    4.4 SG-CNFs复合电极的亲水性及电化学性能第67-72页
        4.4.1 SG-CNFs复合电极的亲水性分析第67-68页
        4.4.2 SG-CNFs复合电极的电化学性能第68-72页
    4.5 SG-CNFs复合电极的电容去离子性能第72-78页
        4.5.1 非对称电容去离子电极实验装置的设计第72-73页
        4.5.2 电极的电容去离子吸附容量及电荷效率第73-75页
        4.5.3 非对称电对的膜电容去离子特性第75-76页
        4.5.4 新型膜电容去离子电极策略的拓展第76-78页
    4.6 本章小结第78-79页
结论第79-81页
参考文献第81-89页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第89-90页
致谢第90-92页

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