由于淡水需求的激增,这给我们有限的供水带来了压力。作为回应,许多地区采用海水淡化作为补充水供应的手段。使用活性炭充当电极的膜电容去离子是从微咸水中去除盐离子的好方法。我们对这种方法进行了系统研究,以研究施用电位和盐浓度对使用活性炭作为电极的膜电容去离子系统中的盐吸附容量,充电效率和能量消耗的影响。我们研究了活性炭作为电极在活化之前和之后的比较膜电容去离子的性能。此外,还在各种应用电位下使用动力学模型和等温线研究吸附机理。 对于微咸水去盐离子使用电容去离子是常用方法,然而,电容去离子的工业应用受到其电极材料的低盐吸附容量和低操作充电效率的阻碍。为了缓解这些问题,将离子交换膜以称为膜电容去离子的形式放置在电极前面。为了补充膜电容去离子的优点,已经进行了大量研究以开发具有高表面积,更好的孔径分布和优异的导电性的电极材料。其中,活性炭,碳气凝胶,石墨烯复合物,碳纳米管,纳米纤维,中孔碳等已被研究作为有前途的电极材料。遗憾的是,大多数这些材料是使用石油衍生的化学品合成的,这些化学品是有限的且**的,涉及繁琐的合成工艺,因此增加了生产应用的成本。因此,开发用于高性能低成本的方法,环保型活性炭电极材料是非常重要的。