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全新正版控离交换技术及应用97871200201化学工业
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1 绪论
1.1 重金属离子来源
1.2 重金属离子的危害
1.3 重金属处理
1.3.1 化学法
1.3.2 电解法
1.3.3 吸附法
1.3.4 膜分离法
1.4 研究思路
参考文献
2 控离交换机制
2.1 直接电位驱动金属离子法
2.2 间接电位驱动法
2.2.1 电位触发质子自交换驱动法
2.2.2 电位触发pH响应驱动技术离子
参考文献
3 控离交换材料及其制备过程
3.1 引言
3.2 电活离子换材料的分类
3.2.1 无机电活离子换材料
3.2.2 有机电活离子换材料
3.. 有机无机杂化电活离子换材料
3.3 电活离子换材料的合成
3.3.1 无机电活离子换材料的合成
3.3.2 有机电活离子换材料的合成
3.3.3 有机无机杂化的电活离子换材料的合成
参考文献
4 碱金属离子分离
4.1 引言
4.2 电控锂离子分离
4.2.1 电控锂离子分离机理
4.2.2 λ-MnO2/PPy/PSS复合膜的制备及结构表征
4.. λ-MnO2/PPy/PSS复合膜的能表征
4.3 电控铯离子分离
4.3.1 铁氰化镍的电控锂离子分离机理
4.3.2 铁氰化镍的制备和结构表征
4.3.3 铁氰化镍的Cs+分离能
4.3.4 NiHCF/碳毡膜电极控离交换连续分离
4.4 小结
参考文献
5 碱土金属离子分离
5.1 引言
5.2 钙镁离子分离
5.2.1 控离选择渗透(ESIP)机理研究
5.2.2 形貌表征
5.. ESIP膜的电流-电位响应测试
5.2.4 脉冲电位对于Ca2+、Mg2+去除率的影响
5.2.5 外部电场对于Ca2+、Mg2+去除率的影响
5.2.6 脉冲电位与恒定电位对ESIP膜的影响
5.3 锶钡离子分离
5.3.1 NiHCF膜对Mg2+/Ba2+的选择
5.3.2 NiHCF膜对Mg2+/Sr2+的选择
5.3.3 NiHCF膜寿命/稳定
5.4 本章小结
参考文献
6 稀土金属钇离子分离
6.1 引言
6.2 离子印迹聚合物吸脱附钇离子
6.2.1 离子印迹聚合物
6.2.2 离子印迹FCN/PPy复合膜
6.. Y3+-FCN/PPy复合膜的吸附效果研究
6.3 电活铁氰化镍对稀土钇的控离分离
6.4 结论
参考文献
7 重金属离子分离
7.1 引言
7.2 铅离子分离
7.2.1 ESIX分离铅离子机理
7.2.2 α-ZrP/PANI杂化膜的制备及表征
7.. α-ZrP/PANI杂化膜对Pb2+的ESIX能研究
7.2.4 电位响应对吸附速率的影响
7.2.5 ESIX工艺放
7.3.1 ESIX分离铜离子机理
7.3.2 PPDA膜的制备
7.3.3 PPDA膜极离交换能的研究
7.4 镍离子分离
7.4.1 ESIX去除镍离子机理
7.4.2 膜电极的制备及表征
7.4.3 α-ZrP/PANI膜电极ESIX去除镍离子能研究
7.4.4 结晶度对交换容量影响
7.4.5 Ni2+-FCN/PPy离子印迹聚合物合成
7.4.6 Ni2+-FCN/PPy复合膜的ESIX表征
7.4.7 Ni2+-FCN/PPy复合膜的ESIX能研究
7.5 镉离子分离
7.5.1 α-ZrP/PANI及α-ZrP的形貌表征
7.5.2 α-ZrP/PANI/PTCF膜极离交换能研究
7.5.3 α-ZrP/PANI/PTCF膜电极吸、脱附及循环寿命
7.6 重金属分离
参考文献
8 阴离子分离
8.1 引言
8.2 氟离子分离
8.2.1 Fe3O4@PPy复合纳米颗粒的质
8.2.2 Fe3O4@PPy复合纳米颗粒电化学吸附能研究
8.. 吸脱附稳定测试
8.3 碘离子分离
8.3.1 ESIX分离I-机理
8.3.2 PPy/PTCF膜电极制备
8.3.3 PPy/PTCF膜电极去除碘离子能研究
8.3.4 PPy/PTCF电极的吸、脱附及循环稳定
参考文献
9 控离交换在传感器方面的应用
9.1 引言
9.2 有机无机杂化材料(α-ZrP/PANI)在传感器中的应用
9.2.1 α-ZrP/PANI杂化膜检测K+的机理
9.2.2 α-ZrP/PANI杂化膜对K+的检测能
9.. α-ZrP/PANI杂化膜的抗干扰能
9.2.4 α-ZrP/PANI杂化膜的重现和可逆
9.3 小结
参考文献
10 控离交换工艺及设备设计
10.1 引言
10.2 控离交换工艺及设备设计
10.2.1 间歇操作式的控离交换工艺
10.2.2 半连续操作式的控离交换工艺
10.. 连续操作式的控离交换工艺-控离选择渗透系统
10.3 展望
参考文献
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