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MFEDI工艺参数影响及再生机理研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8页
1 绪论第12-15页
    1.1 研究背景与课题意义第12-13页
    1.2 研究目的与内容第13-15页
2 文献综述第15-28页
    2.1 高纯水及其制备技术第15-20页
        2.1.1 高纯水概述第15-16页
        2.1.2 高纯水制备技术第16-20页
    2.2 电去离子技术(EDI)及其机理研究第20-25页
        2.2.1 EDI的发展过程第20-22页
        2.2.2 EDI脱盐机理研究进展第22-25页
    2.3 MFEDI的研究进展第25-28页
3 实验器材与方法第28-33页
    3.1 实验器材第28-31页
        3.1.1 仪器与设备第28页
        3.1.2 实验试剂第28-29页
        3.1.3 树脂准备第29-30页
        3.1.4 电极制备第30-31页
    3.2 实验装置第31-32页
    3.3 分析方法第32-33页
4 树脂层参数影响第33-53页
    4.1 前言第33-34页
    4.2 D113-550A的配比影响第34-44页
        4.2.1 系统吸附总量第34-37页
        4.2.2 再生液电导率和pH第37-39页
        4.2.3 再生电压第39-41页
        4.2.4 再生液Ca~(2+)浓度第41-42页
        4.2.5 系统能耗和水回收率第42-44页
    4.3 D113-550A的层高影响第44-52页
        4.3.1 系统吸附总量第44-46页
        4.3.2 再生液电导率和pH第46-48页
        4.3.3 再生电压第48-49页
        4.3.4 再生液Ca~(2+)浓度第49-50页
        4.3.5 能耗和水回收率第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
5 再生参数影响第53-69页
    5.1 前言第53-54页
    5.2 再生时长影响第54-57页
        5.2.1 再生液电导率和pH第54-55页
        5.2.2 再生电压第55-56页
        5.2.3 能耗和水回收率第56-57页
    5.3 再生流速影响第57-63页
        5.3.1 再生液电导率和pH第57-59页
        5.3.2 再生电压第59-60页
        5.3.3 再生液Ca~(2+)浓度第60-61页
        5.3.4 能耗和水回收率第61-63页
    5.4 再生电流密度影响第63-67页
        5.4.1 再生液电导率和pH第63-64页
        5.4.2 再生电压第64-65页
        5.4.3 再生液Ca~(2+)浓度第65-66页
        5.4.4 能耗和水回收率第66-67页
    5.5 本章小结第67-69页
6 MFEDI再生机理研究第69-82页
    6.1 前言第69-70页
    6.2 电迁移第70-77页
        6.2.1 阳树脂中的电迁移第71-73页
        6.2.2 阴树脂中的电迁移第73-75页
        6.2.3 阴阳混合树脂中的电迁移第75-77页
    6.3 水解离再生第77-81页
    6.4 本章小结第81-82页
7 结论与建议第82-84页
    7.1 结论第82页
    7.2 创新点第82页
    7.3 建议第82-84页
参考文献第84-93页
个人简介第93页

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