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强化电容去离子脱盐的实验与机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-37页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 脱盐技术概述第13-25页
        1.2.1 常用的脱盐技术方法第14-16页
        1.2.2 电容去离子技术第16-25页
    1.3 电容去离子技术在水处理领域中的应用及发展第25-32页
        1.3.1 电容去离子装置开发及应用第25-26页
        1.3.2 电容去离子技术在不同水处理领域中的应用第26-30页
        1.3.3 电容去离子技术改进及与其它水处理技术的联用第30-32页
    1.4 研究目的和意义第32-33页
    1.5 研究内容和技术路线第33-36页
    1.6 创新点第36-37页
第2章 实验方法第37-47页
    2.1 实验材料及仪器设备第37-38页
        2.1.1 实验材料及试剂第37页
        2.1.2 实验仪器设备第37-38页
    2.2 实验装置第38-39页
    2.3 实验方法第39-47页
        2.3.1 电极的制备第39-41页
        2.3.2 电极表征及性能测试第41-42页
        2.3.3 电容去离子(CDI)实验第42-43页
        2.3.4 溶液离子浓度的测定第43-44页
        2.3.5 电吸附动力学实验第44页
        2.3.6 电吸附热力学实验第44-47页
第3章 电容去离子(CDI)脱盐性能研究第47-83页
    3.1 CDI用活性炭涂层电极制备及表征第47-55页
        3.1.1 活性炭电极的制备工艺第47-52页
        3.1.2 电极涂层材料活性炭的孔结构第52-54页
        3.1.3 活性炭电极表观形貌及组成第54-55页
    3.2 运行参数对CDI过程脱盐效率影响第55-63页
        3.2.1 电源工作电压的影响第55-57页
        3.2.2 溶液初始浓度的影响第57-59页
        3.2.3 溶液流速的影响第59-60页
        3.2.4 电极极板间距的影响第60-62页
        3.2.5 实验温度的影响第62-63页
    3.3 运行参数对CDI过程电能消耗影响第63-67页
        3.3.1 电源工作电压对能耗的影响第63-64页
        3.3.2 溶液初始浓度对能耗的影响第64-65页
        3.3.3 溶液流速对能耗的影响第65-66页
        3.3.4 极板间距对能耗的影响第66-67页
    3.4 基于响应面法的CDI脱盐工艺参数优化第67-80页
        3.4.1 响应面法简介及应用第67-68页
        3.4.2 响应面法实验设计安排第68-69页
        3.4.3 基于响应面法的电吸附实验结果与讨论第69-80页
    3.5 CDI过程电极再生性研究第80-81页
    3.6 本章小结第81-83页
第4章 电容去离子(CDI)技术强化与改进第83-101页
    4.1 电极涂层材料活性炭二次活化改性第83-90页
        4.1.1 活性炭材料二次活化方法与原理第84页
        4.1.2 活性炭二次活化最优活化条件的确定第84-86页
        4.1.3 活性炭二次活化后的性能优化第86-90页
    4.2 膜电容去离子(MCDI)强化脱盐性能研究第90-99页
        4.2.1 膜电容去离子技术简介及技术原理第90-92页
        4.2.2 膜电容去离子实验过程及方法第92-93页
        4.2.3 MCDI实验结果与讨论第93-99页
    4.3 本章小结第99-101页
第5章 提高电容去离子脱盐效率并降低能耗的机理分析第101-127页
    5.1 提高电容去离子脱盐效率并降低能耗的电化学理论分析第101-111页
        5.1.1 电极电压与电极反应分析第101-105页
        5.1.2 电化学阻抗谱(EIS)分析第105-109页
        5.1.3 电化学循环伏安(CV)分析第109-111页
    5.2 提高电容去离子脱盐效率的吸附机理分析第111-125页
        5.2.1 电吸附动力学机理研究第112-117页
        5.2.2 电吸附等温线机理研究第117-123页
        5.2.3 电吸附热力学分析第123-125页
    5.3 本章小结第125-127页
第6章 结论与展望第127-131页
    6.1 结论第127-128页
    6.2 展望第128-131页
参考文献第131-143页
致谢第143-145页
攻读博士学位期间的研究成果第145-147页
作者简介第147页

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