内容提要 | 第4-10页 |
第一章 绪论 | 第10-38页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 电化学氧化机理 | 第12-18页 |
1.3 电化学技术研究进展 | 第18-26页 |
1.3.1 电化学氧化技术在废水处理方面的研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 电极材料研究进展 | 第20-24页 |
1.3.3 阳极材料的选择 | 第24-26页 |
1.4 尺寸稳定性阳极 | 第26-30页 |
1.4.1 DSA 阳极的分类 | 第27-28页 |
1.4.2 制备方法 | 第28-29页 |
1.4.3 应用研究 | 第29-30页 |
1.5 钛基锡锑金属氧化物阳极 | 第30-33页 |
1.5.1 二氧化锡的基本性质 | 第30-31页 |
1.5.2 钛基体二氧化锡电极的制备 | 第31-33页 |
1.6 研究目的和意义 | 第33-35页 |
1.7 研究内容 | 第35-38页 |
第二章 金属掺杂 Ti/SnO_2-Sb 电极的表征 | 第38-64页 |
2.1 前言 | 第38页 |
2.2 实验仪器与化学试剂 | 第38-39页 |
2.2.1 实验仪器 | 第38-39页 |
2.2.2 化学试剂及材料 | 第39页 |
2.3 电极的制备 | 第39-43页 |
2.3.1 基体预处理 | 第40-42页 |
2.3.2 二氧化锡电极的制备 | 第42页 |
2.3.3 金属掺杂 | 第42-43页 |
2.4 分析方法 | 第43页 |
2.5 实验结果与讨论 | 第43-63页 |
2.5.1 电极的表面形貌分析( SEM) | 第43-50页 |
2.5.2 电极的晶体结构分析( XRD) | 第50-56页 |
2.5.3 加速阳极电解寿命测试 | 第56-59页 |
2.5.4 电极的钝化机理研究 | 第59-63页 |
2.5.4.1 电解后电极表面形貌分析 | 第59-61页 |
2.5.4.2 电极钝化机理 | 第61-63页 |
2.6 本章小结 | 第63-64页 |
第三章 改性 SnO_2电极对硝基苯的降解 | 第64-98页 |
3.1 前言 | 第64页 |
3.2 实验仪器与化学试剂 | 第64-65页 |
3.2.1 实验仪器 | 第64页 |
3.2.2 化学试剂 | 第64-65页 |
3.3 实验及分析方法 | 第65-67页 |
3.3.1 实验方法 | 第65-66页 |
3.3.2 分析方法 | 第66-67页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第67-96页 |
3.4.1 不同电解时间对硝基苯降解效果的影响 | 第67-78页 |
3.4.1.1 不同电解时间对硝基苯去除率的影响 | 第67-69页 |
3.4.1.2 高温氧化理论 | 第69-71页 |
3.4.1.3 不同金属掺杂的耗电量比较 | 第71-73页 |
3.4.1.4 动力学方程 | 第73-76页 |
3.4.1.5 瞬时电流效率的计算和分析 | 第76-78页 |
3.4.2 氧化剂产生量的比较研究 | 第78-83页 |
3.4.2.1 羟基自由基的浓度 | 第78-80页 |
3.4.2.2 过氧化氢浓度测定 | 第80-81页 |
3.4.2.3 Ti/SnO_2-Sb 电极生成羟基自由基机理 | 第81-83页 |
3.4.3 各电解因素对水样的处理效果研究 | 第83-93页 |
3.4.3.1 电流强度对水样去除效果的影响 | 第83-87页 |
3.4.3.2 溶液 pH 值对水样去除效果的影响 | 第87-90页 |
3.4.3.3 硝基苯初始浓度对处理效果的影响 | 第90-93页 |
3.4.4 硝基苯降解机理 | 第93-96页 |
3.4.4.1 UV-Vis 紫外光谱图 | 第93-94页 |
3.4.4.2 硝基苯质谱图 | 第94-96页 |
3.5 本章小结 | 第96-98页 |
第四章 Cu,Ni 不同掺杂水平改性 SnO_2电极的表征及电催化性能研究 | 第98-134页 |
4.1 前言 | 第98页 |
4.2 实验仪器与化学试剂 | 第98-100页 |
4.2.1 实验仪器 | 第98-99页 |
4.2.2 化学试剂及材料 | 第99-100页 |
4.3 实验及分析方法 | 第100页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第100-132页 |
4.4.1 掺 Cu 电极的表征 | 第100-104页 |
4.4.1.1 Cu 不同掺杂水平的 SnO_2电极电镜扫描图 | 第100-102页 |
4.4.1.2 Cu 不同掺杂水平的 SnO_2电极 XRD 图谱 | 第102-104页 |
4.4.2 掺 Ni 电极的表征 | 第104-108页 |
4.4.2.1 Ni 不同掺杂水平的 SnO_2电极电镜扫描图 | 第104-106页 |
4.4.2.2 Ni 不同掺杂水平的 SnO_2电极 XRD 图谱 | 第106-108页 |
4.4.3 Cu, Ni 不同掺杂水平的电极的强化寿命测试 | 第108-111页 |
4.4.4 不同电解时间对降解硝基苯的影响 | 第111-123页 |
4.4.4.1 降解时间对去除率的影响 | 第111-112页 |
4.4.4.2 降解时间对能耗的影响 | 第112-115页 |
4.4.4.3 动力学方程 | 第115-119页 |
4.4.4.4 瞬时电流效率的计算和分析 | 第119-120页 |
4.4.4.5 羟基自由基浓度 | 第120-122页 |
4.4.4.6 过氧化氢浓度 | 第122-123页 |
4.4.5 电流强度对水样去除效果的影响 | 第123-126页 |
4.4.6 溶液 pH 值对水样去除效果的影响 | 第126-129页 |
4.4.7 溶液初始浓度对水样去除效果的影响 | 第129-132页 |
4.5 本章小结 | 第132-134页 |
第五章 改性 SnO_2电极在交流电中的应用研究 | 第134-148页 |
5.1 前言 | 第134页 |
5.2 实验仪器与化学试剂 | 第134-135页 |
5.2.1 实验仪器 | 第134-135页 |
5.2.2 化学试剂及材料 | 第135页 |
5.3 分析方法 | 第135-136页 |
5.4 结果与讨论 | 第136-145页 |
5.4.1 交流电解与直流电解的比较 | 第136-140页 |
5.4.1.1 交流电解与直流电解体系对硝基苯去除率的影响 | 第136-138页 |
5.4.1.2 动力学分析 | 第138-140页 |
5.4.2 交流电对硝基苯去除率的影响 | 第140-145页 |
5.4.2.1 交流电输出频率对硝基苯去除率的影响 | 第140-141页 |
5.4.2.2 初始 pH 值在交流电中对硝基苯去除率的影响 | 第141-142页 |
5.4.2.3 电极材料在交流电中对硝基苯去除率的影响 | 第142-144页 |
5.4.2.4 在交流电中溶液初始浓度对硝基苯去除率的影响 | 第144-145页 |
5.5 本章小结 | 第145-148页 |
第六章 碳纳米管修饰石墨电极的应用研究 | 第148-158页 |
6.1 前言 | 第148页 |
6.2 实验仪器与化学试剂 | 第148-150页 |
6.2.1 实验仪器 | 第148-149页 |
6.2.2 化学试剂及材料 | 第149-150页 |
6.3 碳纳米管修饰石墨电极的制备 | 第150-152页 |
6.3.1 碳纳米管的选取及预处理工艺 | 第150-151页 |
6.3.1.1 碳纳米管的选取 | 第150页 |
6.3.1.2 碳纳米管的预处理 | 第150-151页 |
6.3.2 碳纳米管修饰石墨电极的制备 | 第151-152页 |
6.3.2.1 石墨电极 (CE)的预处理 | 第151-152页 |
6.3.2.2 碳纳米管修饰石墨电极的制备 | 第152页 |
6.4 实验方法 | 第152页 |
6.5 实验结果与讨论 | 第152-157页 |
6.5.1 碳纳米管修饰石墨电极制备工艺的优化 | 第152-155页 |
6.5.1.1 活化对碳纳米管修饰石墨电极的影响 | 第152-153页 |
6.5.1.2 不同碳纳米管修饰石墨电极的制备工艺的研究 | 第153-155页 |
6.5.2 碳纳米管修饰石墨电极的电催化性能 | 第155-157页 |
6.5.2.1 溶液初始 pH 值对硝基苯去除效果的影响 | 第155-156页 |
6.5.2.2 溶液初始浓度的影响 | 第156-157页 |
6.6 本章小结 | 第157-158页 |
第七章 结论与建议 | 第158-162页 |
7.1 结论 | 第158-159页 |
7.2 创新点 | 第159页 |
7.3 建议 | 第159-162页 |
参考文献 | 第162-182页 |
博士期间发表的学术论文和取得的其他成果 | 第182-184页 |
作者简介 | 第184-185页 |
致谢 | 第185-186页 |
摘要 | 第186-190页 |
Abstract | 第190-195页 |