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电容法脱盐用聚吡咯复合电极材料制备与性能研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-23页
   ·传统海水淡化技术概况第9-10页
   ·新型海水淡化技术第10-13页
     ·太阳能海水淡化技术第10-11页
     ·增湿-去湿海水淡化技术第11-12页
     ·其他新型海水淡化技术第12-13页
   ·电容法海水淡化技术研究现状第13-21页
     ·电容法海水淡化技术原理第13-14页
     ·电极材料第14-18页
       ·碳电极材料第14-16页
       ·金属氧化物电极材料第16-17页
       ·导电聚合物电极材料第17-18页
     ·电极成型技术研究第18页
     ·CDI 脱盐理论研究第18-19页
     ·CDI 脱盐过程强化研究第19-21页
   ·电容法海水淡化技术应用研究进展第21页
   ·本文研究内容第21-23页
第二章 聚吡咯/碳纳米管复合材料制备条件优化第23-47页
   ·实验部分第23-26页
     ·实验试剂及器材第23-25页
     ·PPy/CNT 复合材料制备第25页
     ·PPy/CNT 电极制备第25页
     ·表征与测试第25-26页
   ·结果与讨论第26-45页
     ·FeCl3浓度对 PPy/CNT 复合纳米电极材料性能的影响第26-33页
       ·形貌表征第26-29页
       ·Cl-掺杂度第29-30页
       ·导电率第30-31页
       ·电容性能第31-32页
       ·CDI 脱盐性能第32-33页
     ·Py 浓度对 PPy/CNT 复合纳米材料性能的影响第33-39页
       ·形貌表征第33-36页
       ·Cl-掺杂度第36页
       ·导电率第36-37页
       ·电容性能第37-38页
       ·CDI 脱盐性能第38-39页
     ·CNT 浓度对 PPy/CNT 复合纳米材料性能的影响第39-45页
       ·形貌表征第39-42页
       ·Cl-掺杂度第42-43页
       ·导电率第43页
       ·电容性能第43-44页
       ·CDI 脱盐性能第44-45页
   ·本章小结第45-47页
第三章 聚吡咯离子吸附性能优化研究第47-56页
   ·实验部分第47-49页
     ·实验试剂及器材第47-48页
     ·聚吡咯的制备第48-49页
     ·表征与测试第49页
   ·结果与讨论第49-55页
     ·表面特性第49-51页
     ·导电性第51-52页
     ·电化学阻抗测试第52-54页
     ·离子交换性能测试第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 聚吡咯/聚苯胺复合材料制备及其脱盐性能研究第56-73页
   ·实验部分第56-58页
     ·实验试剂及器材第56-57页
     ·PPy/PANI 复合材料制备第57页
     ·PPy/PANI 电极制备第57-58页
     ·表征与测试第58页
   ·结果与讨论第58-69页
     ·介质酸酸种类的影响第58-61页
       ·表面特性第58-59页
       ·电化学交流阻抗性能第59-60页
       ·循环伏安测试第60-61页
     ·介质酸浓度影响第61-65页
       ·表面特性第61-63页
       ·电化学交流阻抗测试第63-64页
       ·循环伏安测试第64-65页
     ·过硫酸铵浓度影响第65-69页
       ·表面特性第65-67页
       ·电化学交流阻抗测试第67-68页
       ·循环伏安测试第68-69页
   ·脱盐性能测试第69-71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-76页
   ·结论第73-75页
     ·PPy/CNT 制备条件优化第73-74页
     ·PPy 吸附性能强化研究第74页
     ·PPy/PANI 的制备及其脱盐性能研究第74-75页
   ·展望第75-76页
参考文献第76-82页
发表论文和参加科研情况说明第82-83页
致谢第83页

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