摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 含金属离子废水的概况 | 第10-13页 |
1.1.1 含金属离子废水的来源 | 第10-11页 |
1.1.2 去除废水中金属离子常用的方法 | 第11-13页 |
1.2 电容法去离子技术 | 第13-16页 |
1.2.1 电容法去离子技术(CDI)简介 | 第13-14页 |
1.2.2 CDI技术原理 | 第14-15页 |
1.2.3 CDI技术研究的现状及前景 | 第15-16页 |
1.3 电极材料 | 第16-19页 |
1.3.1 碳材料 | 第16-17页 |
1.3.2 金属氧化物材料 | 第17-18页 |
1.3.3 导电聚合物材料 | 第18-19页 |
1.4 聚吡咯及壳聚糖 | 第19-20页 |
1.4.1 聚吡咯 | 第19-20页 |
1.4.2 壳聚糖 | 第20页 |
1.5 电极成型方法 | 第20-23页 |
1.5.1 涂覆成型 | 第20-21页 |
1.5.2 电沉积成型 | 第21页 |
1.5.3 模压成型 | 第21-23页 |
1.6 研究意义与内容 | 第23-26页 |
1.6.1 研究意义 | 第23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-26页 |
2 聚吡咯/壳聚糖复合材料制备及条件优化 | 第26-40页 |
2.1 实验部分 | 第26-28页 |
2.1.1 实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.2 聚吡咯/壳聚糖复合材料的制备 | 第27页 |
2.1.3 聚吡咯/壳聚糖复合材料的表征 | 第27-28页 |
2.2 聚吡咯/壳聚糖复合材料的表征及条件优化 | 第28-39页 |
2.2.1 CS、PPy、PPy/CS复合材料的表征 | 第28-31页 |
2.2.2 不同的氧化剂对PPy/CS复合材料性能的影响 | 第31-32页 |
2.2.3 壳聚糖对PPy/CS复合材料性能的影响 | 第32-34页 |
2.2.4 聚吡咯对PPy/CS复合材料性能的影响 | 第34-35页 |
2.2.5 掺杂剂对PPy/CS复合材料性能的影响 | 第35-37页 |
2.2.6 氧化剂对PPy/CS复合材料性能的影响 | 第37-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
3 聚吡咯/壳聚糖热压成型及工艺条件的优化 | 第40-50页 |
3.1 实验部分 | 第40-42页 |
3.1.1 实验试剂及仪器 | 第40页 |
3.1.2 聚吡咯/壳聚糖复合电极的成型 | 第40-41页 |
3.1.3 聚吡咯/壳聚糖复合电极的表征 | 第41-42页 |
3.2 聚吡咯/壳聚糖复合电极成型条件的优化 | 第42-48页 |
3.2.1 导电剂对PPy/CS复合电极性能的影响 | 第42-45页 |
3.2.2 热压温度对PPy/CS复合电极性能的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 热压时间对PPy/CS复合电极性能的影响 | 第46页 |
3.2.4 成型压力对PPy/CS复合电极性能的影响 | 第46-47页 |
3.2.5 比表面积对PPy/CS复合电极性能的影响 | 第47-48页 |
3.3 聚吡咯/壳聚糖复合电极电化学稳定性的测试 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
4 聚吡咯/壳聚糖复合电极吸附金属离子 | 第50-60页 |
4.1 实验部分 | 第50-53页 |
4.1.1 实验试剂及仪器 | 第50-51页 |
4.1.2 聚吡咯/壳聚糖复合电极吸附的过程 | 第51页 |
4.1.3 聚吡咯/壳聚糖复合电极吸附的装置 | 第51-52页 |
4.1.4 聚吡咯/壳聚糖复合电极吸附实验的检测表征 | 第52页 |
4.1.5 聚吡咯/壳聚糖复合电极吸附动力学研究 | 第52-53页 |
4.2 聚吡咯/壳聚糖复合电极吸附Cu~(2+)的研究 | 第53-57页 |
4.2.1 初始浓度对PPy/CS复合电极吸附的影响 | 第53-54页 |
4.2.2 电压对PPy/CS复合电极吸附的影响 | 第54-56页 |
4.2.3 PPy/CS复合电极的饱和吸附量 | 第56页 |
4.2.4 PPy/CS复合电极的再生率 | 第56-57页 |
4.2.5 PPy/CS复合电极的稳定性 | 第57页 |
4.3 聚吡咯/壳聚糖复合电极对不同金属离子的吸附 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
5 结论与建议 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
附录 攻读硕士期间的科研成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70页 |