摘要 | 第5-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第15-28页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 电容去离子技术的发展 | 第15-17页 |
1.3 电容去离子技术的原理 | 第17-19页 |
1.4 电容去离子技术运行模式 | 第19-22页 |
1.4.1 恒压模式和恒流模式 | 第19-21页 |
1.4.2 单通道法和批量处理法 | 第21-22页 |
1.5 电极材料 | 第22-25页 |
1.5.1 活性炭 | 第22-23页 |
1.5.2 碳气凝胶 | 第23页 |
1.5.3 有序介孔碳 | 第23-24页 |
1.5.4 碳纳米纤维 | 第24页 |
1.5.5 碳纳米管及其复合材料 | 第24-25页 |
1.5.6 石墨烯及其复合材料 | 第25页 |
1.6 充电过程中的共离子效应 | 第25-26页 |
1.7 本课题主要研究工作 | 第26-28页 |
1.7.1 本课题提出依据 | 第26-27页 |
1.7.2 研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第28-34页 |
2.1 实验试剂及主要仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 材料表征方法 | 第29-31页 |
2.2.1 电极材料的形貌及结构表征 | 第29页 |
2.2.2 亲水性测试 | 第29页 |
2.2.3 拉伸测试 | 第29-30页 |
2.2.4 氮吸脱附测试 | 第30页 |
2.2.5 电化学表征测试 | 第30-31页 |
2.3 脱盐测试及参数计算 | 第31-34页 |
2.3.1 脱盐测试 | 第31-32页 |
2.3.2 脱盐测试评价参数计算 | 第32-34页 |
第三章 恒流充电过程中的共离子效应分析 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 电容器的制备方法 | 第35-36页 |
3.2.1 电极材料的制备 | 第35页 |
3.2.2 电容器的组装 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-43页 |
3.3.1 活性炭电容脱盐装置的共离子排斥效应 | 第36-38页 |
3.3.2 表面活性剂修饰活性炭电容脱盐装置的共离子排斥效应 | 第38-41页 |
3.3.3 膜电容脱盐装置的共离子排斥 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 Nafion-AC复合电极及其电容去离子性能研究 | 第44-62页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 电极制备方法 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-61页 |
4.3.1 拉伸测试表征 | 第45-46页 |
4.3.2 交流阻抗表征 | 第46-47页 |
4.3.3 亲水性表征 | 第47-48页 |
4.3.4 Nafion-AC复合电极形貌表征 | 第48-50页 |
4.3.5 Nafion-AC复合材料的结构表征 | 第50-52页 |
4.3.6 循环伏安表征 | 第52-53页 |
4.3.7 脱盐测试 | 第53-55页 |
4.3.8 Nafion-AC复合电极在不对称CDI装置中的电荷选择性 | 第55-56页 |
4.3.9 Nafion-AC复合电极零电荷电势测试 | 第56-58页 |
4.3.10 电容脱盐测试充电过程控制方式 | 第58-59页 |
4.3.11 电容脱盐测试充电电量的影响 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
5.1 恒流充电中的共离子效应 | 第62页 |
5.2 Nafion-AC复合电极的去离子性能研究 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
攻读学位期间主要的学术成果 | 第73-75页 |
文章情况 | 第73页 |
专利情况 | 第73-74页 |
研究生期间科研竞赛获奖 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |