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改性Ti/SnO2-Sb电极及石墨电极的制备及处理硝基苯废水的应用研究

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

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