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等离子强化碳纳米管及其复合物电极电容去除铅离子研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第18-35页
    1.1 我国水资源铅污染现状第18-19页
    1.2 含铅废水主要处理方法第19-21页
    1.3 电容去离子水处理技术第21-23页
        1.3.1 电容去离子原理第21-22页
        1.3.2 电容去离子水处理应用第22-23页
    1.4 电容去离子电极材料第23-29页
        1.4.1 碳材料第24-26页
        1.4.2 金属氧化物材料第26-27页
        1.4.3 高分子导电聚合物材料第27-29页
    1.5 电容去离子电极材料的等离子处理技术第29-32页
        1.5.1 等离子技术原理第29-30页
        1.5.2 电极材料的等离子改性工艺第30-32页
    1.6 课题研究目的与内容第32-35页
        1.6.1 课题研究目的第32-33页
        1.6.2 课题研究内容与技术路线第33页
        1.6.3 课题创新点第33-35页
第2章 实验材料、方法、装置及表征手段第35-44页
    2.1 实验材料与仪器第35-36页
    2.2 等离子反应系统第36-37页
    2.3 电极与电容模组第37-38页
        2.3.1 电极制备第37-38页
        2.3.2 电容模组装配第38页
    2.4 电容去离子实验装置第38-40页
    2.5 电极材料与电极性能表征第40-44页
        2.5.1 电化学性能表征第40-41页
        2.5.2 物理化学性能表征第41-43页
        2.5.3 电吸附性能表征第43-44页
第3章 碳纳米管电极电容去除铅离子研究第44-72页
    3.1 CNT前处理与CNT电极制备第44-49页
        3.1.1 CNT前处理第44-46页
        3.1.2 CNT电极制备第46-49页
    3.2 CNT电极表征第49-55页
        3.2.1 表面形貌第49页
        3.2.2 表面成分第49-50页
        3.2.3 比表面积和孔径分布第50-53页
        3.2.4 润湿性第53-54页
        3.2.5 电化学性能第54-55页
    3.3 工作、水质条件对铅离子去除的影响分析第55-63页
        3.3.1 工艺条件第55-59页
        3.3.2 水质条件第59-63页
    3.4 CNT电极除铅的动力学、热力学、等温模型与动态过程仿真第63-70页
        3.4.1 动力学过程第63-64页
        3.4.2 等温模型第64-66页
        3.4.3 热力学过程第66-68页
        3.4.4 CNT电极除铅的动态过程仿真第68-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第4章 等离子活化碳纳米管电极去除铅离子研究第72-96页
    4.1 等离子活化CNT电极制备方法第72页
    4.2 等离子活化时间对P-CNT电极成分及性能的影响第72-77页
        4.2.1 电极表面元素组成第73-74页
        4.2.2 电极电化学性能第74-76页
        4.2.3 电极的电容除铅性能第76-77页
    4.3 P-CNT电极表征第77-84页
        4.3.1 表面形貌第77页
        4.3.2 表面成分第77-79页
        4.3.3 比表面积及孔径分布第79-81页
        4.3.4 润湿性第81-82页
        4.3.5 电化学性能第82-84页
    4.4 等离子活化CNT电极的机理第84-86页
    4.5 P-CNT电极去除铅离子性能比较及影响因素分析第86-90页
        4.5.1 P-CNT电极与CNT电极去除铅离子性能比较第86-87页
        4.5.2 溶液p H值第87-88页
        4.5.3 工作电压第88页
        4.5.4 共存离子第88-90页
    4.6 P-CNT电极除铅的动力学、热力学、等温模型与动态过程仿真第90-94页
        4.6.1 动力学过程第90-91页
        4.6.2 等温模型第91-92页
        4.6.3 热力学过程第92-93页
        4.6.4 P-CNT电极除铅的动态过程仿真第93-94页
    4.7 本章小结第94-96页
第5章 碳纳米管与聚吡咯复合物电极去除铅离子研究第96-128页
    5.1 碳纳米管与聚吡咯复合材料制备方法第96-97页
    5.2 P-CNT-PPy复合材料制备工艺对比电容的影响第97-102页
        5.2.1 CNT等离子改性时间第97-99页
        5.2.2 P-CNT与吡咯单体的合成比例第99-100页
        5.2.3 盐酸的添加量第100-101页
        5.2.4 氧化剂添加方式第101-102页
    5.3 P-CNT-PPy复合材料及电极的表征第102-113页
        5.3.1 表面形貌第102-104页
        5.3.2 成分分析第104-105页
        5.3.3 比表面积与孔径分布第105-106页
        5.3.4 热稳定性第106-107页
        5.3.5 晶体结构第107-108页
        5.3.6 电化学性能第108-113页
    5.4 P-CNT-PPY复合材料制备机理第113-117页
        5.4.1 制备过程中材料的成分分析第113-116页
        5.4.2 P-CNT-PPy复合材料形成过程第116-117页
    5.5 P-CNT-PPy复合电极去除铅离子的性能比较及影响因素分析第117-121页
        5.5.1 P-CNT-PPy与CNT/PPy电极去除铅离子的性能比较第117-118页
        5.5.2 溶液p H值第118-119页
        5.5.3 工作电压第119-120页
        5.5.4 共存离子第120-121页
    5.6 P-CNT-PPy电极除铅的动力学、热力学、等温模型与机理研究第121-126页
        5.6.1 动力学过程第121-123页
        5.6.2 等温模型第123-124页
        5.6.3 热力学过程第124-126页
        5.6.4 P-CNT-PPy电极去除铅离子的机理第126页
    5.7 本章小结第126-128页
结论第128-130页
参考文献第130-144页
致谢第144-145页
附录A (攻读博士学位期间所发表的学术论文)第145-146页
附录B (攻读博士学位期间所参与的研究项目)第146页

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