碳纳米管电极催化降解典型PPCPs的研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-29页 |
| ·PPCPs的危害 | 第15-22页 |
| ·各国中的存在情况 | 第15页 |
| ·来源 | 第15-16页 |
| ·危害 | 第16-17页 |
| ·PPCPs的目前的处理方法 | 第17-22页 |
| ·污水处理厂中的PPCPs存在和降解过程 | 第18-20页 |
| ·高级氧化技术在治理PPCPs方面的应用 | 第20-22页 |
| ·碳纳米管的发展史 | 第22-27页 |
| ·碳纳米管的结构与性质 | 第22-23页 |
| ·碳纳米管制备工艺 | 第23-24页 |
| ·碳纳米管电极的制备 | 第24-26页 |
| ·碳纳米管膜电极的制备 | 第24-25页 |
| ·碳纳米管导电复合材料的制备 | 第25-26页 |
| ·碳纳米管在水污染治理中的应用 | 第26-27页 |
| ·碳纳米管的吸附性 | 第26页 |
| ·碳纳米管的催化性 | 第26-27页 |
| ·研究目的和意义 | 第27-28页 |
| ·本课题研究的内容 | 第28-29页 |
| 第二章 碳纳米管电极制备 | 第29-33页 |
| ·实验药品和装置 | 第29页 |
| ·实验药品 | 第29页 |
| ·实验仪器 | 第29页 |
| ·碳纳米管电极制备 | 第29-33页 |
| 第三章 PPCPs的电化学降解 | 第33-61页 |
| ·实验药品和装置 | 第33页 |
| ·实验药品 | 第33页 |
| ·实验仪器 | 第33页 |
| ·实验方法 | 第33-34页 |
| ·高浓度三氯生的电解实验 | 第34-44页 |
| ·初始浓度对电解过程的影响 | 第34-36页 |
| ·电压对电解过程的影响 | 第36-38页 |
| ·电解质浓度对电解过程的影响 | 第38-39页 |
| ·pH对电解过程的影响 | 第39-41页 |
| ·时间对电解过程的影响 | 第41-44页 |
| ·低浓度三氯生的电解实验 | 第44-47页 |
| ·电压对电解过程的影响 | 第44页 |
| ·pH对电解过程的影响 | 第44-45页 |
| ·电解质浓度对电解过程的影响 | 第45-46页 |
| ·时间对电解过程的影响 | 第46-47页 |
| ·高浓度双氯芬酸的电解实验 | 第47-56页 |
| ·初始浓度对电解过程的影响 | 第47-49页 |
| ·电压对电解过程的影响 | 第49-50页 |
| ·pH对电解过程的影响 | 第50-52页 |
| ·电解质浓度对电解过程的影响 | 第52-53页 |
| ·时间对电解过程的影响 | 第53-56页 |
| ·低浓度双氯芬酸的电解实验 | 第56-61页 |
| ·电压对电解过程的影响 | 第56-57页 |
| ·pH对电解过程的影响 | 第57-58页 |
| ·电解质浓度对电解过程的影响 | 第58-59页 |
| ·时间对电解过程的影响 | 第59-61页 |
| 第四章 质谱分析 | 第61-65页 |
| ·三氯生降解机理分析 | 第61-62页 |
| ·双氯芬酸降解机理分析 | 第62-65页 |
| 第五章 结论与建议 | 第65-66页 |
| ·结论 | 第65页 |
| ·建议 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第70-71页 |
| 作者简介 | 第71-72页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第72-73页 |