摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 普通电渗析技术 | 第11-16页 |
1.2.1 电渗析脱盐 | 第12-13页 |
1.2.2 电渗析制备离子液体 | 第13-14页 |
1.2.3 化工分离 | 第14-16页 |
1.3 双极膜电渗析技术 | 第16-32页 |
1.3.1 双极膜概述 | 第16-17页 |
1.3.2 双极膜的表征 | 第17-21页 |
1.3.3 双极膜电渗析 | 第21-22页 |
1.3.4 双极膜电渗析的应用 | 第22-32页 |
1.3.4.1 在无机酸(碱)制备及回收领域的应用 | 第22-24页 |
1.3.4.2 在离子分离领域的应用 | 第24-28页 |
1.3.4.3 在环境保护领域中的应用 | 第28-29页 |
1.3.4.4 清洁能源-双极膜蓄电池 | 第29-30页 |
1.3.4.5 生物及生物化学工程中的应用 | 第30-32页 |
1.4 研究思路和研究内容 | 第32-33页 |
第二章 双极膜在水-乙醇体系中界面特性研究 | 第33-45页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验材料和方法 | 第34-36页 |
2.2.1 实验材料 | 第34页 |
2.2.2 测试方法 | 第34-35页 |
2.2.3 原理 | 第35-36页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第36-42页 |
2.3.1 电流密度对阻抗谱的影响 | 第36-39页 |
2.3.2 乙醇含量对阻抗谱的影响 | 第39-41页 |
2.3.3 乙醇含量对双极膜中间界面层厚度的影响 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-45页 |
第三章 双极膜电渗析在水-乙醇体系中生产水杨酸工艺条件研究 | 第45-61页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-49页 |
3.2.1 实验材料 | 第46-47页 |
3.2.2 实验装置 | 第47-48页 |
3.2.3 水杨酸浓度的测定 | 第48-49页 |
3.3 结果和讨论 | 第49-59页 |
3.3.1 乙醇含量对产酸浓度的影响 | 第49-51页 |
3.3.2 电流密度对产酸浓度的影响 | 第51-54页 |
3.3.3 水杨酸钠浓度对产酸浓度的影响 | 第54-55页 |
3.3.4 膜堆构型对产酸浓度的影响 | 第55-57页 |
3.3.5 扩大实验 | 第57-58页 |
3.3.6 双极膜电渗析过程成本评估 | 第58-59页 |
3.4 本章小节 | 第59-61页 |
第四章 全文总结 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第69页 |