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臭氧处理改性制备亲水性PVDF离子交换膜的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 膜分离技术第10-13页
        1.2.1 膜的定义第10-11页
        1.2.2 膜的分类第11页
        1.2.3 膜分离技术简介第11-13页
    1.3 离子交换膜技术第13-17页
        1.3.1 离子交换膜技术的发展第13-14页
        1.3.2 离子交换膜技术的原理第14-15页
        1.3.3 离子交换膜的分类第15页
        1.3.4 离子交换膜的制备第15-16页
        1.3.5 聚偏氟乙烯类离子交换膜第16-17页
    1.4 微生物燃料电池技术第17-20页
        1.4.1 微生物燃料电池概述第17-18页
        1.4.2 MFC的基本结构与工作原理第18-20页
        1.4.3 MFC的应用领域第20页
    1.5 本课题研究意义及内容第20-23页
        1.5.1 研究意义第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
2 臭氧预处理PVDF接枝SSS离子交换膜第23-39页
    2.1 主要实验药品及实验仪器第23-24页
        2.1.1 主要药品第23页
        2.1.2 主要仪器第23-24页
    2.2 实验内容第24页
        2.2.1 聚合物PVDF-g-SSS的制备第24页
        2.2.2 离子交换膜(PS)的制备第24页
    2.3 离子交换膜(PS)的测试与表征第24-28页
        2.3.1 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析第24-25页
        2.3.2 X射线衍射仪(XRD)分析第25页
        2.3.3 X射线光电子能谱仪(XPS)分析第25页
        2.3.4 SEM测试第25页
        2.3.5 PS膜的表面亲水性测定第25页
        2.3.6 溶胀率测试第25-26页
        2.3.7 含水率测试第26页
        2.3.8 接枝率(DOG)测定第26页
        2.3.9 离子交换容量(IEC)测定第26-27页
        2.3.10 电导率测试第27页
        2.3.11 力学性能测试第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-38页
        2.4.1 反应原理第28页
        2.4.2 接枝聚合物PVDF-g-SSS的红外光谱表征第28-29页
        2.4.3 XRD分析第29-30页
        2.4.4 XPS分析第30-31页
        2.4.5 SEM分析第31-33页
        2.4.6 不同单体含量对膜亲水性的影响第33-34页
        2.4.7 不同单体含量对膜接枝率的影响第34-35页
        2.4.8 不同单体含量对离子交换容量(IEC)的影响第35-36页
        2.4.9 不同单体含量对电导率的影响第36-37页
        2.4.10 PS膜的力学性能分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
3 PS膜在微生物燃料电池中的基本性能第39-48页
    3.1 主要实验药品及实验仪器第39-40页
        3.1.1 主要药品第39页
        3.1.2 主要仪器第39-40页
    3.2 实验内容第40-44页
        3.2.1 电解液的制备第40页
        3.2.2 微生物燃料电池的组成第40-41页
        3.2.3 MFC的接种与运行第41-42页
        3.2.4 电流密度和功率密度的测定第42-43页
        3.2.5 极化曲线的测定第43页
        3.2.6 COD去除率的测定第43页
        3.2.7 库伦效率测定第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-47页
        3.3.1 膜性能对比第44页
        3.3.2 MFCs的功率密度和极化曲线对比第44-46页
        3.3.3 MFCS的COD去除率和CE对比第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 结论与建议第48-50页
    4.1 结论第48-49页
    4.2 建议与展望第49-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-61页
攻读硕士期间主要研究成果第61页

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