| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 文献综述 | 第9-24页 |
| ·海水淡化技术概况 | 第9-10页 |
| ·新型海水淡化技术 | 第10-11页 |
| ·CDI脱盐技术研究进展 | 第11-16页 |
| ·CDI技术工作原理 | 第11-12页 |
| ·CDI技术国内外研究现状 | 第12-16页 |
| ·电容电极材料 | 第16-20页 |
| ·碳电极材料 | 第17-18页 |
| ·金属氧化物电极材料 | 第18-19页 |
| ·导电聚合物电极材料 | 第19-20页 |
| ·导电聚合物材料 | 第20-23页 |
| ·导电聚合物的结构特点及导电机理 | 第20-21页 |
| ·导电聚合物的掺杂形式 | 第21页 |
| ·导电聚合物的聚合方法 | 第21页 |
| ·聚吡咯纳米纤维 | 第21-22页 |
| ·聚苯胺纳米纤维 | 第22-23页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
| 第二章 CDI脱盐实验装置及仪器 | 第24-31页 |
| ·石墨电极的制备 | 第24-28页 |
| ·实验试剂及实验仪器 | 第24-26页 |
| ·石墨片的制备 | 第26-27页 |
| ·聚吡咯纳米纤维修饰石墨(PPy/NG)电极的制备方法 | 第27-28页 |
| ·CDI脱盐实验流程 | 第28-29页 |
| ·电源控制系统 | 第29-30页 |
| ·数据采集系统 | 第30-31页 |
| 第三章 制备条件对电极电容法脱盐效果的影响 | 第31-45页 |
| ·概述 | 第31页 |
| ·PPY/NG电极的制备及表征 | 第31-32页 |
| ·实验结果及分析 | 第32-44页 |
| ·溶液电导率与浓度关系 | 第32-33页 |
| ·掺杂剂对PPy/NG电极的电容法脱盐效果的影响 | 第33-36页 |
| ·聚合时间对PPy/NG电极电容法脱盐效果的影响 | 第36-38页 |
| ·单体浓度对PPy/NG电极电容性脱盐的影响 | 第38-40页 |
| ·电解液pH对PPy/NG电极电容法脱盐效果的影响 | 第40-42页 |
| ·还原程度对PPy/NG电极脱盐效果的影响 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 操作条件对CDI脱盐效果的影响 | 第45-56页 |
| ·实验方案 | 第45-47页 |
| ·PPy/NG电极的制备 | 第45-46页 |
| ·电极的预处理方法 | 第46-47页 |
| ·结果与分析 | 第47-54页 |
| ·PPy/NG电极的预处理方法对CDI脱盐效果的影响 | 第47-48页 |
| ·工作电压对CDI脱盐效果的影响 | 第48-49页 |
| ·原料液浓度对CDI脱盐效果的影响 | 第49-50页 |
| ·搅拌速度对CDI脱盐效果的影响 | 第50-51页 |
| ·极间距对CDI脱盐效果的影响 | 第51-52页 |
| ·CDI脱盐效果的稳定性测试 | 第52-54页 |
| ·物理吸附和电吸附的对比 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-59页 |
| ·结论 | 第56-57页 |
| ·展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |