摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 离子交换膜 | 第11-14页 |
1.1.1 离子交换膜基本结构及分类 | 第11-12页 |
1.1.2 离子交换膜主要性能 | 第12-14页 |
1.2 反电渗析法盐差能发电技术概述 | 第14-22页 |
1.2.1 反电渗析法(RED)盐差能发电原理 | 第15页 |
1.2.2 离子交换膜性能对RED发电过程的影响 | 第15-17页 |
1.2.3 RED用离子交换膜的研究进展 | 第17-22页 |
1.2.3.1 基于新型膜新材料离子交换膜 | 第17-18页 |
1.2.3.2 电场定向离子交换膜 | 第18页 |
1.2.3.3 有机-无机纳米复合膜 | 第18-20页 |
1.2.3.4 表面具微结构离子交换膜 | 第20-21页 |
1.2.3.5 单价选择性离子交换膜 | 第21-22页 |
1.3 高分子多孔膜 | 第22-25页 |
1.3.1 高分子多孔膜的分离机理 | 第22页 |
1.3.2 高分子多孔膜制备方法 | 第22-23页 |
1.3.3 高分子多孔膜动电参数 | 第23-25页 |
1.3.3.1 膜电位 | 第23-24页 |
1.3.3.2 流动电位 | 第24-25页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第25-27页 |
1.4.1 选题依据 | 第25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验方法与表征手段 | 第27-35页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第27-28页 |
2.1.1 实验仪器 | 第27页 |
2.1.2 实验试剂 | 第27-28页 |
2.2 测试装置及方法 | 第28-32页 |
2.2.1 膜面电阻测试方法 | 第28-30页 |
2.2.1.1 电渗析法 | 第28-29页 |
2.2.1.2 交流阻抗法 | 第29-30页 |
2.2.2 膜电位测试方法 | 第30页 |
2.2.3 改性膜制备方法 | 第30-32页 |
2.2.3.1 压力沉积法制备改性膜 | 第30-31页 |
2.2.3.2 吸附沉积法制备改性膜 | 第31-32页 |
2.3 表征手段 | 第32-35页 |
2.3.1 扫描电镜 | 第32页 |
2.3.2 接触角 | 第32-33页 |
2.3.3 Zeta电位 | 第33-35页 |
第三章 商品化多孔膜的导电性研究 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 多孔膜的表面特性 | 第35-38页 |
3.2.1 扫描电镜分析 | 第36-37页 |
3.2.2 膜表面Zeta电位 | 第37页 |
3.2.3 水接触角 | 第37-38页 |
3.3 多孔膜的电化学性能 | 第38-42页 |
3.3.1 膜电阻 | 第38-41页 |
3.3.1.1 电渗析法 | 第38-40页 |
3.3.1.2 交流阻抗法 | 第40-41页 |
3.3.2 膜电位 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 多孔膜的改性及性能研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 改性膜性能的影响因素 | 第43-51页 |
4.2.1 基膜对膜性能的影响 | 第43-44页 |
4.2.2 聚电解质的选择 | 第44-46页 |
4.2.3 沉积方式的影响 | 第46-47页 |
4.2.4 沉积层数对改性膜的影响 | 第47-50页 |
4.2.5 聚电解质离子强度对改性膜的影响 | 第50-51页 |
4.3 测试溶液浓度对膜电阻的影响 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 影响反电渗析发电过程中膜性能的研究 | 第53-59页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 RED的盐差能发电性能数学模型 | 第53-55页 |
5.2.1 电压和电阻 | 第54页 |
5.2.2 功率密度 | 第54-55页 |
5.2.3 能量效率 | 第55页 |
5.3 离子膜性能对RED过程发电性能的影响 | 第55-57页 |
5.3.1 膜电阻的影响 | 第55-56页 |
5.3.2 离子交换膜选择性的影响 | 第56-57页 |
5.3.3 原料液组成的影响 | 第57页 |
5.4 应用聚电解质改性离子交换膜的RED发电性能 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |