摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 电化学氧化技术概述 | 第12-17页 |
1.2.1 电催化氧化的基本原理 | 第12-13页 |
1.2.2 电化学氧化的电极材料 | 第13-15页 |
1.2.3 Ti/SnO_2电极制备方法 | 第15-17页 |
1.3 微滤(MF)简述 | 第17-18页 |
1.4 论文研究的目的与研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 课题的提出和研究意义 | 第18页 |
1.4.2 课题的研究思路 | 第18-19页 |
1.4.3 课题主要研究内容 | 第19-20页 |
2 电极的制备及性能表征 | 第20-38页 |
2.1 电极材料的选择 | 第20页 |
2.1.1 阳极材料的选择 | 第20页 |
2.1.2 本章的研究目的和研究内容 | 第20页 |
2.2 主要实验仪器和试剂 | 第20-21页 |
2.2.1 材料 | 第20-21页 |
2.2.2 实验仪器、设备 | 第21页 |
2.2.3 实验试剂 | 第21页 |
2.3 管状多孔钛基掺锑二氧化锡电极的制备 | 第21-23页 |
2.3.1 钛基体的预处理 | 第21-22页 |
2.3.2 制备电极所需溶液的制备 | 第22页 |
2.3.3 管状多孔钛基掺锑二氧化锡电极的制备 | 第22-23页 |
2.4 电极结构和性能的分析方法 | 第23-25页 |
2.4.1 孔径结构分布测定 | 第23-24页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析 | 第24页 |
2.4.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第24页 |
2.4.4 能谱定量分析(EDS) | 第24页 |
2.4.5 电极的析氧极化曲线分析(LSV) | 第24页 |
2.4.6 纯水通量测定 | 第24页 |
2.4.7 快速寿命实验 | 第24-25页 |
2.5 不同制备方法对电极性能影响的结果与讨论 | 第25-29页 |
2.5.1 表面形貌分析 | 第25-28页 |
2.5.2 线性极化曲线分析 | 第28-29页 |
2.6 Pechini法制备所得电极的其他物理化学表征 | 第29-36页 |
2.6.1 X射线衍射分析 | 第29-31页 |
2.6.2 表面成分分析 | 第31-32页 |
2.6.3 孔径分布分析 | 第32-33页 |
2.6.4 不同pH条件下的LSV曲线 | 第33-35页 |
2.6.5 纯水通量变化 | 第35-36页 |
2.6.6 加速寿命测试 | 第36页 |
2.7 本章小结 | 第36-38页 |
3 多孔Ti/Sb-SnO_2管式膜电极处理吡啶废水的研究 | 第38-53页 |
3.1 吡啶废水简介 | 第38-39页 |
3.2 实验 | 第39-42页 |
3.2.1 模拟废水 | 第39页 |
3.2.2 实验装置 | 第39-40页 |
3.2.3 实验仪器、设备 | 第40页 |
3.2.4 实验药品及材料 | 第40页 |
3.2.5 实验方法 | 第40页 |
3.2.6 分析方法 | 第40-42页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第42-49页 |
3.3.1 循环伏安曲线分析 | 第42页 |
3.3.2 不同初始浓度对废水处理效果影响 | 第42-43页 |
3.3.3 不同反应装置对废水处理效果影响 | 第43-45页 |
3.3.4 不同电解质浓度对废水处理效果影响 | 第45-46页 |
3.3.5 不同电流密度对废水处理效果影响 | 第46-47页 |
3.3.6 不同pH对废水处理效果影响 | 第47-48页 |
3.3.7 吡啶在管状多孔Ti/SnO_2电极表面反应的一级动力学方程拟合 | 第48-49页 |
3.4 吡啶在管状多孔Ti/Sb-SnO_2阳极电催化降解过程的研究 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
4 结论与建议 | 第53-55页 |
4.1 结论 | 第53页 |
4.2 建议 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
附录 | 第62页 |