摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 海水淡化概况 | 第15页 |
1.2 电容法脱盐研究进展 | 第15-17页 |
1.3 电容法脱盐的原理 | 第17-20页 |
1.3.1 电容法脱盐理论基础 | 第17-19页 |
1.3.2 电容法脱盐工作原理 | 第19-20页 |
1.4 电容法脱盐设备和影响因素 | 第20-22页 |
1.5 电容法脱盐常用电极材料 | 第22-31页 |
1.5.1 活性炭及其改性材料 | 第22-26页 |
1.5.2 炭气凝胶电极材料 | 第26-28页 |
1.5.3 石墨烯复合电极材料 | 第28-30页 |
1.5.4 活性炭纤维电极材料 | 第30-31页 |
1.6 本课题创新点及研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验与测试方法 | 第33-45页 |
2.1 本实验方案设计 | 第33-34页 |
2.2 实验原料及化学试剂 | 第34-35页 |
2.2.1 实验原料 | 第34页 |
2.2.2 实验试剂 | 第34-35页 |
2.3 实验仪器与装置 | 第35-36页 |
2.4 实验方法 | 第36-41页 |
2.4.1 竹炭的制备 | 第36-37页 |
2.4.2 竹基活性炭的制备 | 第37-38页 |
2.4.3 竹基活性炭的酸化处理 | 第38页 |
2.4.4 二氧化锰掺杂竹基活性炭的制备 | 第38-39页 |
2.4.5 石墨烯复合竹基活性炭的制备 | 第39页 |
2.4.6 炭气凝胶的制备 | 第39-40页 |
2.4.7 电容法脱盐电极材料的制备 | 第40-41页 |
2.5 表征方法 | 第41-42页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第41页 |
2.5.2 低温氮气吸脱附测试分析 | 第41页 |
2.5.3 傅里叶变换红外光谱测试(FT-IR) | 第41页 |
2.5.4 热重-示差扫描同步热分析(TG-DSC) | 第41-42页 |
2.5.5 X射线衍射测试(XRD) | 第42页 |
2.6 电化学与电容法脱盐性能测试 | 第42-45页 |
2.6.1 模拟两电极电容器 | 第42页 |
2.6.2 恒流充放电测试 | 第42-43页 |
2.6.3 循环伏安测试 | 第43页 |
2.6.4 电容法脱盐测试 | 第43-45页 |
第三章 多孔炭电极材料的性能表征 | 第45-69页 |
3.1 二氧化锰掺杂竹基活性炭 | 第45-57页 |
3.1.1 竹炭基材料的形貌特征 | 第45-47页 |
3.1.2 比表面积及孔结构表征 | 第47-49页 |
3.1.3 表面官能团分析 | 第49-50页 |
3.1.4 TG-DSC测试分析 | 第50-51页 |
3.1.5 X射线衍射分析 | 第51-53页 |
3.1.6 恒流充放电 | 第53-56页 |
3.1.7 循环伏安特性 | 第56-57页 |
3.2 石墨烯复合竹基活性炭材料 | 第57-65页 |
3.2.1 表观形貌特征 | 第58页 |
3.2.2 比表面积与孔结构分析 | 第58-59页 |
3.2.3 红外分析 | 第59-60页 |
3.2.4 热稳定性能 | 第60-61页 |
3.2.5 X射线衍射分析 | 第61-62页 |
3.2.6 恒流充放电 | 第62-63页 |
3.2.7 循环伏安特性 | 第63-65页 |
3.3 炭气凝胶电极材料 | 第65-68页 |
3.2.1 炭气凝胶的表观形貌特征 | 第65-66页 |
3.2.2 C_(RF)的比表面积和孔结构分析 | 第66-68页 |
3.4 小结 | 第68-69页 |
第四章 多孔炭电极材料的CDI性能 | 第69-81页 |
4.1 操作条件的选择 | 第69-73页 |
4.1.1 处理液流速的选取 | 第69-70页 |
4.1.2 工作电压的选取 | 第70-72页 |
4.1.3 极板间距的选取 | 第72-73页 |
4.2 不同电极材料的电容法脱盐性能 | 第73-77页 |
4.2.1 二氧化锰掺杂竹基活性炭的CDI性能 | 第73-74页 |
4.2.2 石墨烯复合竹基活性炭的CDI性能 | 第74-75页 |
4.2.3 炭气凝胶的CDI性能 | 第75-77页 |
4.3 处理液浓度的影响 | 第77页 |
4.4 循环利用性能 | 第77-79页 |
4.5 小结 | 第79-81页 |
第五章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第91-93页 |
作者及导师简介 | 第93-95页 |
附件 | 第95-97页 |