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膜电容去离子技术去除废水中无机态氮的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第9-17页
    1.1 氨氮废水概况第9页
    1.2 氨氮废水来源、危害性及处理现状第9-10页
    1.3 氨氮废水处理方法概述第10-12页
        1.3.1 生物法第10-11页
        1.3.2 氨吹脱法第11页
        1.3.3 化学沉淀法第11页
        1.3.4 离子交换法第11-12页
        1.3.5 电渗析法第12页
        1.3.6 电化学氧化技术第12页
    1.4 膜电容去离子技术原理及发展第12-15页
        1.4.1 膜电容去离子技术原理第12-13页
        1.4.2 膜电容去离子的发展第13-15页
    1.5 课题研究目的、意义及内容第15-17页
        1.5.1 课题研究目的第15页
        1.5.2 课题研究意义第15-16页
        1.5.3 课题研究内容第16-17页
2 材料与方法第17-25页
    2.1 实验试剂与仪器第17-20页
        2.1.1 实验试剂第17页
        2.1.2 实验仪器设备第17-18页
        2.1.3 实验装置第18-20页
    2.2 碳电极的制备第20页
    2.3 碳电极的性能表征第20-21页
        2.3.1 比表面积及孔径表征第20页
        2.3.2 电化学性能表征第20-21页
    2.4 电导率与氯化铵溶液浓度的关系第21页
    2.5 膜电容去离子性能评价第21-22页
        2.5.1 膜电容去离子性能评价参数第21-22页
        2.5.2 阴阳离子膜对膜电容去离子的影响第22页
    2.6 膜电容去离子工艺参数的筛选第22-24页
        2.6.1 流速对膜电容去离子效果的影响第23页
        2.6.2 电压对膜电容去离子效果的影响第23页
        2.6.3 溶液初始浓度对膜电容去离子效果的影响第23页
        2.6.4 膜电容去离子中不同工艺参数对电流效率的影响第23-24页
    2.7 膜电容去离子电吸附的动力学及热力学研究第24-25页
        2.7.1 吸附动力学研究第24页
        2.7.2 吸附等温模型研究第24页
        2.7.3 活化能及热力学参数第24-25页
3 结果与讨论第25-54页
    3.1 碳电极的制备及性能表征第25-31页
        3.1.1 碳电极的制备第25-26页
        3.1.2 比表面积及孔径表征第26-28页
        3.1.3 电化学性能表征第28-31页
    3.2 膜电容去离子中工艺参数的筛选第31-41页
        3.2.1 流速对膜电容去离子效果的影响第32-34页
        3.2.2 电压对膜电容去离子效果的影响第34-37页
        3.2.3 初始浓度对膜电容去离子效果的影响第37-38页
        3.2.4 膜电容去离子中不同工艺参数对电流效率的影响第38-40页
        3.2.5 膜电容去离子参数筛选小结第40-41页
    3.3 电容去离子与膜电容去离子技术的对比第41-42页
    3.4 膜电容去离子去除无机态氮第42-43页
    3.5 膜电容去离子吸附等温模型及电吸附动力学的研究第43-54页
        3.5.1 吸附动力学模型第43-44页
        3.5.2 吸附等温模型第44-45页
        3.5.3 膜电容去离子的吸附动力学模型的研究第45-47页
        3.5.4 膜电容去离子的吸附热力学等温模型的研究第47-50页
        3.5.5 活化能及热力学参数第50-54页
4 结论第54-55页
5 展望第55-56页
6 参考文献第56-61页
7 攻读硕士学位期间发表论文情况第61-62页
8 致谢第62页

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