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电位—电场耦合电控离子选择渗透(ESIP)系统设计及其应用

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 文献综述第13-29页
    1.1 电控离子交换技术第13-14页
    1.2 ESIX的机理及特点第14页
    1.3 ESIX膜的制备第14-17页
        1.3.1 无机ESIX膜的制备第14-15页
        1.3.2 有机ESIX膜电极的制备第15-16页
        1.3.3 有机/无机杂化ESIX膜电极的制备第16-17页
    1.4 ESIX膜的应用第17-18页
        1.4.1 无机ESIX膜的应用第17页
        1.4.2 有机ESIX膜的应用第17-18页
        1.4.3 有机/无机杂化ESIX膜的应用第18页
    1.5 半连续操作过程第18-19页
    1.6 电控离子选择渗透(ESIP)膜分离技术第19-20页
    1.7 本论文研究的目的与意义第20-22页
    参考文献第22-29页
第二章 电位-电场耦合电控离子选择渗透系统设计第29-43页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验第30-31页
        2.2.1 试剂与仪器第30页
        2.2.2 PPy/PSS ESIP膜的制备第30页
        2.2.3 ESIP实验第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 形貌表征第31页
        2.3.2 离子传递系统一第31-32页
        2.3.3 离子传递系统二第32-33页
        2.3.4 离子传递系统三第33-34页
        2.3.5 离子传递系统四第34-35页
        2.3.6 离子传递系统五第35-37页
        2.3.7 不同离子传递系统对比第37-38页
    2.4 小结第38-39页
    参考文献第39-43页
第三章 基于PPy/PSS膜的电位-电场耦合电控离子选择渗 透(ESIP)系统对不同碱金属离子的渗透选择性机理研究第43-61页
    3.1 引言第43-45页
    3.2 理论计算第45-47页
    3.3 实验第47-48页
        3.3.1 试剂与仪器第47页
        3.3.2 PPy/PSS ESIP膜的制备第47-48页
        3.3.3 ESIP实验第48页
        3.3.4 吸/脱附实验第48页
    3.4 结果与讨论第48-55页
        3.4.1 形貌表征第48-49页
        3.4.2 ESIP过程的离子传递机理第49-51页
        3.4.3 ESIP过程的选择渗透性机理第51-53页
        3.4.4 不同槽电压对离子通量及选择性的影响第53-55页
    3.5 小结第55-57页
    参考文献第57-61页
第四章 基于FeHCF-PPy/PSS膜的原位电位强化的离子传递系统用于去除稀水溶液中的Ca~(2+)和Mg~(2+)第61-79页
    4.1 引言第61-63页
    4.2 原位电位强化的离子传递系统的等效电路分析第63-64页
    4.3 实验第64-65页
        4.3.1 仪器与试剂第64页
        4.3.2 ESIP膜的制备第64-65页
        4.3.3 钙、镁离子的连续分离第65页
        4.3.4 PPy/PSS和FeHCF-PPy/PSS膜的吸附性能第65页
    4.4 结果与讨论第65-74页
        4.4.1 形貌表征第65-67页
        4.4.2 ESIP膜的电流-电位响应性测试第67-68页
        4.4.3 FeHCF夹层对钙、镁离子去除效率的影响第68页
        4.4.4 FeHCF-PPy/PSS膜和PPy/PSS膜对钙、镁离子的吸附性第68-69页
        4.4.5 脉冲电位对于钙、镁离子去除率的影响第69-71页
        4.4.6 外部电场对钙、镁离子去除率的影响第71-72页
        4.4.7 恒定电位对于钙、镁离子去除率的影响第72页
        4.4.8 外加脉冲电位与外加恒定电位的比较第72-74页
    4.5 小结第74-75页
    参考文献第75-79页
第五章 结论与展望第79-81页
    一 结论第79-80页
    二 创新点第80页
    三 展望第80-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间发表的学术论文第82页

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