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 |