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活性银及钯—银电极的制备及其电催化还原脱氯性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 卤代乙酸第12-14页
        1.1.1 饮用水氯化消毒及其副产物概况第12-13页
        1.1.2 卤代乙酸的来源与形成机理第13页
        1.1.3 卤代乙酸的组成第13-14页
        1.1.4 卤代乙酸降解方法概述第14页
    1.2 2,4-二氯苯氧乙酸第14-17页
        1.2.1 2,4-二氯苯氧乙酸的性质第14-15页
        1.2.2 2,4-二氯苯氧乙酸降解的研究第15-17页
    1.3 银电极第17-20页
        1.3.1 银电极在有机小分子化合物方面的应用第18页
        1.3.2 银电极在生物大分子方面的应用第18-19页
        1.3.3 银电极在有机卤化物脱卤方面的应用第19-20页
    1.4 载钯电极第20-21页
    1.5 本论文研究内容、技术关键以及创新点第21-23页
        1.5.1 主要研究内容第21-22页
        1.5.2 技术关键第22-23页
        1.5.3 主要创新点第23页
    参考文献第23-30页
第二章 实验内容与测试方法第30-42页
    2.1 银电极的制备第30-31页
        2.1.1 粗糙银电极的制备第30页
        2.1.2 常规尺寸银电极的制备第30页
        2.1.3 银网电极的制备第30-31页
    2.2 银电极表层形貌、结构分析第31页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第31页
        2.2.2 原子力显微镜(AFM)观察第31页
    2.3 钯银电极的制备及表面形貌分析第31-33页
        2.3.1 钯银电极的制备第31-32页
            2.3.1.1 PdC1_2溶液的制备第31-32页
            2.3.1.2 Pd/Ag(r)电极的制备第32页
        2.3.2 钯银电极的表面形貌分析第32页
        2.3.3 电极钯镀量的检测第32-33页
    2.4 电化学性能测试与数据处理第33-38页
        2.4.1 线形伏安曲线的测定第33-34页
        2.4.2 循环伏安曲线的测定第34页
        2.4.3 准稳态极化曲线的测量第34-35页
        2.4.4 电势阶跃法第35-36页
        2.4.5 恒电流电解法第36页
        2.4.6 脱氯效果技术指标的计算方法第36-38页
            2.4.6.1 三氯乙酸脱氯降解效果的计算第36-37页
            2.4.6.2 2,4-二氯苯氧乙酸脱氯降解效果的计算第37页
            2.4.6.3 电流效率的计算第37-38页
    2.5 产物分析第38-39页
        2.5.1 离子色谱分析第38-39页
        2.5.2 高效液相色谱分析第39页
        2.5.3 可见紫外光谱分析第39页
    2.6 化学试剂第39-40页
    2.7 常用仪器第40-41页
    参考文献第41-42页
第三章 卤代乙酸在活性银电极上的电还原脱卤第42-56页
    3.1 实验部分第43-44页
        3.1.1 电化学测试第43页
        3.1.2 恒流电解第43页
        3.1.3 分析方法第43-44页
    3.2 结果与讨论第44-53页
        3.2.1 三氯乙酸在不同电极上的循环伏安行为第44-45页
        3.2.2 氯代乙酸在活性银电极上的电还原脱氯第45-48页
            3.2.2.1 H_2S0_4体系下的CV测试第45-46页
            3.2.2.2 NaOH体系下的CV测试第46-47页
            3.2.2.3 Na_2S0_4体系下的CV测试第47-48页
        3.2.3 不同pH值下的恒电流电解第48-50页
        3.2.4 底物浓度对脱氯效果的影响第50-51页
        3.2.5 电极催化活性对脱氯效果的影响第51-52页
        3.2.6 产物分析第52-53页
    3.3 结论第53页
    参考文献第53-56页
第四章 2,4-二氯苯氧乙酸在钯银电极上的还原脱氯第56-72页
    4.1 钯银电极的制备及表征第57-58页
    4.2 钯银电极对2,4–二氯苯氧乙酸的电还原性能第58-63页
        4.2.1 钯银电极在空白溶液中的特性第58-61页
        4.2.2 2,4–二氯苯氧乙酸在钯银电极上的循环伏安行为第61-63页
    4.3 电解还原脱氯2,4–二氯苯氧乙酸第63-68页
        4.3.1 底物起始浓度对脱氯效果的影响第63-64页
        4.3.2 电极的钯镀量对脱氯效果的影响第64-65页
        4.3.3 电极活化对脱氯效果的影响第65-66页
        4.3.4 电流密度对脱氯效果的影响第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
    参考文献第69-72页
第五章 总结与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
攻读硕士学位期间论文发表情况第74-75页
致谢第75页

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