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电吸附技术用于工业废水脱盐的特性研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-11页
符号说明第18-19页
第一章 绪论第19-49页
    1.1 研究背景第19-21页
    1.2 电吸附技术概述第21-46页
        1.2.1 电吸附原理第21-22页
        1.2.2 电吸附研究概况第22-24页
        1.2.3 电吸附技术特点第24-27页
        1.2.4 电极材料研究进展第27-36页
            1.2.4.1 石墨电极第27页
            1.2.4.2 多种碳材料电极第27-32页
            1.2.4.3 金属氧化物第32-33页
            1.2.4.4 导电聚合物第33-35页
            1.2.4.5 多种复合材料第35-36页
        1.2.5 电吸附理论研究进展第36-46页
            1.2.5.1 双电层理论第36-39页
            1.2.5.2 孔道双电层模型第39-41页
            1.2.5.3 吸附等温线第41-44页
            1.2.5.4 超级电容器发展现状第44-46页
        1.2.6 电吸附技术发展前景第46页
    1.3 本文的研究工作第46-49页
第二章 电吸附脱盐的工作条件研究第49-77页
    2.1 理论基础第49-61页
        2.1.1 电极吸附量的影响因素第49-53页
        2.1.2 吸附动力学第53-54页
        2.1.3 主要工艺参数第54-55页
            2.1.3.1 电极的饱和第54-55页
            2.1.3.2 工作电压与电流密度第55页
        2.1.4 影响有机分子电吸附的因素第55-61页
    2.2 实验部分第61-68页
        2.2.1 工艺路线第62-64页
        2.2.2 电吸附模块第64-66页
        2.2.3 工作系统第66-67页
        2.2.4 实验指标和步骤第67-68页
            2.2.4.1 指标第67-68页
            2.2.4.2 实验步骤第68页
    2.3 实验结果分析第68-74页
        2.3.1 工作电压的选择第68-70页
        2.3.2 工作流量的选择第70页
        2.3.3 连续工作电导率处理效果第70-71页
        2.3.4 对氯化物的去除效果第71-72页
        2.3.5 对硬度、碱度及其他的去除效果第72-73页
        2.3.6 电吸附产水率及能耗研究第73-74页
    2.4 本章小结第74-77页
第三章 改性碳纤维毡电极的电吸附性能研究第77-93页
    3.1 改性PAN基碳纤维毡电极制备第78-85页
        3.1.1 碳纤维的表面结构第78-79页
        3.1.2 PAN基碳纤维制备第79-81页
        3.1.3 PAN基碳纤维毡的改性研究第81-85页
            3.1.3.1 氧化处理第82-83页
            3.1.3.2 非氧化处理第83-84页
            3.1.3.3 热氧化处理第84-85页
            3.1.3.4 PAN基碳纤维毡的表面改性实验第85页
    3.2 改性PAN基碳纤维毡电极的脱盐实验第85-91页
        3.2.1 实验过程第85-86页
        3.2.2 实验结果分析第86-91页
            3.2.2.1 改性PAN基碳纤维毡的特性描述第86-88页
            3.2.2.2 改性PAN基碳纤维毡电极的工作电压第88页
            3.2.2.3 改性PAN基碳纤维毡电极的脱盐时间第88-90页
            3.2.2.4 改性PAN基碳纤维毡电极的氯化物处理第90页
            3.2.2.5 对有机污染物的脱除效果第90-91页
    3.3 本章小结第91-93页
第四章 改性碳纳米管/PAN基碳纤维电极的电吸附性能研究第93-107页
    4.1 改性碳纳米管/PAN基碳纤维电极制备第93-101页
        4.1.1 碳纳米管的微观性质第93-96页
        4.1.2 化学气相沉积法研究第96-98页
        4.1.3 碳纳米管/PAN基碳纤维制备实验第98-101页
    4.2 碳纳米管/PAN基碳纤维电极脱盐性能研究第101-106页
        4.2.1 实验过程第101-102页
        4.2.2 碳纳米管/PAN基碳纤维复合材料的形态第102-103页
        4.2.3 电压对电极材料脱盐性能的影响第103-104页
        4.2.4 CNTs/PCF电极同PAN基碳纤维电极的对比实验第104-105页
        4.2.5 原水浓度对电极材料脱盐性能的影响第105页
        4.2.6 pH值对电极材料脱盐性能的影响第105-106页
    4.3 本章小结第106-107页
第五章 聚吡咯/PAN基碳纤维电极的电吸附性能研究第107-117页
    5.1 聚吡咯/PAN基碳纤维电极制备第108-111页
        5.1.1 聚吡咯的结构特点第108-110页
        5.1.2 聚吡咯/PAN基碳纤维复合材料合成第110-111页
    5.2 PPY/PCF电极脱盐性能实验第111-116页
        5.2.1 PPy/PCF复合材料的形态分析第111-113页
        5.2.2 电极的工作电压选择及脱盐效果第113-114页
        5.2.3 不同电极材料的对比实验第114-116页
    5.3 本章小结第116-117页
第六章 结论与展望第117-119页
    6.1 结论第117-118页
    6.2 展望第118-119页
参考文献第119-127页
致谢第127-129页
发表及已接受的论文第129-130页
作者和导师简介第130-131页
附件第131-132页

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