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多孔炭材料电极电吸附脱盐性能研究

学位论文数据集第1-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-34页
   ·电吸附技术概述第18-22页
     ·电吸附的研究历史第18-19页
     ·电吸附的基本原理第19页
     ·电吸附的理论研究第19-22页
   ·电吸附电极材料的研究与进展第22-26页
     ·活性炭第22-23页
     ·炭气凝胶第23页
     ·碳纳米管第23-24页
     ·活性碳纤维第24-25页
     ·石墨烯复合材料第25-26页
     ·其他新型材料第26页
   ·电吸附装置简介第26-28页
   ·膜电极电吸附脱盐概述第28-32页
     ·膜电极电吸附简介第28-30页
     ·膜电极电吸附的研究与发展第30-32页
   ·选题的意义与主要研究内容第32-34页
     ·论文选题的目的及意义第32页
     ·课题的主要研究内容第32-34页
第二章 实验内容第34-38页
   ·实验原料及试剂第34页
   ·实验仪器及设备第34-35页
   ·样品结构与形貌分析第35页
     ·X 射线衍射分析第35页
     ·全反射傅里叶变换红外光谱分析第35页
     ·扫描电子显微镜分析第35页
     ·比表面和孔径结构分析第35页
   ·样品性能测试第35-38页
     ·交流阻抗分析第35-36页
     ·恒流充放电实验第36页
     ·电吸附装置第36页
     ·电吸附测试系统第36-38页
第三章 活性炭电极的电吸附过程研究第38-48页
   ·引言第38页
   ·实验内容第38-39页
     ·活性炭脱灰处理第38页
     ·活性炭灰分的测量第38-39页
     ·活性炭电吸附电极的制备第39页
   ·实验结果与讨论第39-46页
     ·不同脱灰方法的脱灰效果第39页
     ·电化学性能第39-41页
     ·材料的比表面积第41-43页
     ·活性炭电极在不同电压下的电吸附性能第43-44页
     ·活性炭电极在不同浓度溶液下的电吸附性能第44-45页
     ·电极片厚度对电吸附过程的影响第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第四章 石墨烯气凝胶材料的制备及电吸附性能研究第48-64页
   ·引言第48-49页
   ·实验内容第49-50页
     ·氧化石墨烯的合成第49页
     ·石墨烯气凝胶的合成第49-50页
     ·石墨烯气凝胶的电吸附实验第50页
   ·实验结果与讨论第50-61页
     ·氧化石墨烯结构分析第50-51页
     ·不同石墨烯气凝胶制备方法比较第51-53页
     ·红外图谱分析第53-54页
     ·XRD 分析第54-55页
     ·炭气凝胶的 SEM 图第55页
     ·材料的比表面及孔径分布第55-57页
     ·电吸附性能研究第57-61页
   ·本章小结第61-64页
第五章 离子交换膜电极的制备及其电吸附脱盐性能研究第64-78页
   ·引言第64页
   ·实验内容第64-66页
     ·全氟磺酸阳离子交换膜的制备第64-65页
     ·聚苯醚基阴离子交换膜的制备第65页
     ·聚乙烯基苄基氯阴离子交换膜的制备第65页
     ·膜电极的制备第65页
     ·阳离子交换膜的离子交换容量的测定第65-66页
     ·阴离子交换膜离子交换容量的测定第66页
     ·离子交换膜含水率的测定第66页
   ·结果与讨论第66-76页
     ·全氟磺酸离子交换膜性能第66-67页
     ·全氟磺酸离子交换膜电极的电镜分析第67-68页
     ·全氟磺酸离子交换膜电极的交流阻抗分析第68-70页
     ·全氟磺酸离子交换膜电极的电吸附脱盐性能测试第70-71页
     ·聚苯醚基阴离子交换膜的研究第71-73页
     ·阴阳离子交换膜活性炭电极的电吸附性能第73-75页
     ·聚乙烯基阴离子交换膜的制备及电吸附性能研究第75-76页
   ·本章小结第76-78页
第六章 论文的主要结论以及工作展望第78-80页
   ·论文的主要结论第78-79页
   ·论文的主要创新点第79页
   ·未来工作的展望第79-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-86页
发表及已接受的论文第86-88页
作者和导师简介第88-89页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第89-90页

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