作者简历 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第18-36页 |
§1.1 研究背景及选题意义 | 第18-21页 |
§1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第21-33页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第21-32页 |
1.2.2 选题的发展趋势及存在问题 | 第32-33页 |
§1.3 本论文的研究内容与技术路线 | 第33-36页 |
1.3.1 研究内容 | 第33-34页 |
1.3.2 论文主要创新点 | 第34-35页 |
1.3.3 技术路线 | 第35-36页 |
第二章 阴阳极隔离电解池中砷(Ⅲ)的存在形态与转化历程研究 | 第36-52页 |
§2.1 实验部分 | 第37-39页 |
2.1.1 实验试剂 | 第37页 |
2.1.2 实验仪器与测试方法 | 第37-38页 |
2.1.3 实验方法 | 第38-39页 |
§2.2 结果与分析 | 第39-50页 |
2.2.1 As(Ⅲ)的电化学分析测试 | 第39-40页 |
2.2.2 阳极池中As(Ⅲ)的转化历程及动力学 | 第40-43页 |
2.2.3 阴极池中砷(Ⅲ)的转化历程 | 第43-49页 |
2.2.4 分离体系1.0 V电压下砷(Ⅲ)的转化历程 | 第49-50页 |
§2.3 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 低电压电解模拟高砷地下水中As(Ⅲ)的转化研究 | 第52-66页 |
§3.1 实验部分 | 第52-54页 |
3.1.1 实验试剂 | 第52页 |
3.1.2 实验仪器与测试方法 | 第52-53页 |
3.1.3 实验方法 | 第53-54页 |
§3.2 结果与分析 | 第54-65页 |
3.2.1 As(Ⅲ)转化分析 | 第54-60页 |
3.2.2 As(Ⅴ)生成过程分析 | 第60-62页 |
3.2.3 As(Ⅲ)与As(Ⅴ)总浓度变化 | 第62-64页 |
3.2.4 能耗分析 | 第64-65页 |
§3.3 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 可见光下Pt/TiO_2纳米管对As(Ⅲ)的光电催化研究 | 第66-86页 |
§4.1 实验部分 | 第67-76页 |
4.1.1 实验试剂 | 第67页 |
4.1.2 实验仪器与测试方法 | 第67-68页 |
4.1.3 实验方法 | 第68-76页 |
§4.2 结果与分析 | 第76-84页 |
4.2.1 载铂电流与时间对光催化氧化As(Ⅲ)效果的影响 | 第76-77页 |
4.2.2 载铂前后光催化氧化砷(Ⅲ)对比研究 | 第77-78页 |
4.2.3 As(Ⅲ)初始浓度对光电催化氧化效果的影响 | 第78-79页 |
4.2.4 正偏压对光电催化氧化砷(Ⅲ)效果的影响 | 第79-81页 |
4.2.5 溶液初始pH对光电催化氧化砷(Ⅲ)效果的影响 | 第81-82页 |
4.2.6 太阳光下对砷(Ⅲ)的光电催化氧化实验研究 | 第82-83页 |
4.2.7 可见光下对高砷地下水样进行光电催化实验研究 | 第83-84页 |
§4.3 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 壳结构Ag@AgCl纳米线直接光氧化砷(Ⅲ)研究 | 第86-103页 |
§5.1 实验部分 | 第87-90页 |
5.1.1 实验试剂 | 第87页 |
5.1.2 实验仪器与测试方法 | 第87-88页 |
5.1.3 实验方法 | 第88-90页 |
§5.2 结果与分析 | 第90-102页 |
5.2.1 扫描电子显微镜(SEM)图 | 第90-92页 |
5.2.2 X-射线衍射(XRD)图谱 | 第92-93页 |
5.2.3 X-光电子能谱(XPS)分析 | 第93-94页 |
5.2.4 不同Ag与AgCl比例的核壳结构纳米线对As(Ⅲ)的光催化氧化 | 第94-96页 |
5.2.5 溶液pH值和电解质浓度的影响实验 | 第96-97页 |
5.2.6 水样中有机质含量的影响实验 | 第97-98页 |
5.2.7 光催化机理研究 | 第98-100页 |
5.2.8 催化剂的重复使用实验 | 第100-102页 |
§5.3 本章小结 | 第102-103页 |
第六章 结论与建议 | 第103-107页 |
§6.1 结论 | 第103-105页 |
§6.2 建议 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-125页 |