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Ti/Sb-SnO2电极材料的制备及电催化脱色性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第14-33页
    1.1 课题的研究背景及意义第14-16页
    1.2 电催化氧化水处理技术及其应用第16-20页
        1.2.1 电催化氧化技术基本概况第16页
        1.2.2 电催化氧化技术机理研究第16-19页
        1.2.3 电催化电极的研究及进展第19-20页
    1.3 DSA类电催化电极及其应用第20-23页
        1.3.1 钛基二氧化锰电极第20-21页
        1.3.2 钛基二氧化铅电极第21-22页
        1.3.3 钛基钌系、铱系氧化物电极第22页
        1.3.4 锑掺杂钛基二氧化锡电极第22-23页
    1.4 Ti/Sb-SnO_2电极的研究现状第23-30页
        1.4.1 Ti/Sb-SnO_2电极的制备技术第23-24页
        1.4.2 Ti/Sb-SnO_2电极的研究进展第24-26页
        1.4.3 电沉积法制备Ti/Sb-SnO_2电极的研究现状第26-30页
    1.5 本论文的研究方案及内容第30-33页
        1.5.1 本论文的研究方案第30-31页
        1.5.2 本论文研究内容第31-33页
第2章 实验材料与分析测试方法第33-41页
    2.1 实验材料与仪器设备第33-35页
        2.1.1 实验材料与试剂第33-34页
        2.1.2 实验仪器及设备第34-35页
        2.1.3 钛基体的预处理第35页
    2.2 电极结构的表征分析方法第35-36页
        2.2.1 扫描电子显微镜和能谱分析第35-36页
        2.2.2 X射线衍射分析第36页
        2.2.3 X射线光电子能谱第36页
        2.2.4 透射电子显微镜第36页
    2.3 电极的电化学分析测试第36-37页
        2.3.1 线性伏安测试第36-37页
        2.3.2 循环伏安测试第37页
        2.3.3 交流阻抗测试第37页
        2.3.4 计时电流测试第37页
        2.3.5 加速寿命测试第37页
    2.4 电极的催化性能分析第37-40页
        2.4.1 脱色性能分析第37-38页
        2.4.2 甲基橙的紫外可见光谱图及其标准曲线第38-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 溶胶体系直流电沉积制备Ti/Sb-SnO_2电极及其脱色性能研究第41-64页
    3.1 电极的制备第42-43页
        3.1.1 溶胶的制备第42-43页
        3.1.2 电极的制备第43页
    3.2 Sb掺杂浓度对Ti/Sb-SnO_2电极的影响第43-53页
        3.2.1 Sb掺杂浓度对电极结构的影响第43-45页
        3.2.2 Sb掺杂浓度对电极电化学性质的影响第45-50页
        3.2.3 电极的加速寿命测试第50-51页
        3.2.4 甲基橙电化学脱色测试第51-53页
    3.3 电流密度对Ti/Sb-SnO_2电极的影响第53-57页
        3.3.1 电流密度对电极结构的影响第53-55页
        3.3.2 电极的加速寿命测试第55-56页
        3.3.3 甲基橙电化学脱色测试第56-57页
    3.4 煅烧温度对Ti/Sb-SnO_2电极的影响第57-62页
        3.4.1 煅烧温度对电极形貌的影响第57-59页
        3.4.2 煅烧温度对电极电化学性质的影响第59-61页
        3.4.3 电极的加速寿命测试第61-62页
        3.4.4 甲基橙电化学脱色测试第62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 溶胶体系脉冲电沉积制备Ti/Sb-SnO_2电极及其脱色性能研究第64-85页
    4.1 溶胶体系脉冲电沉积制备Ti/Sb-SnO_2电极第64-76页
        4.1.1 TOFF时间与界面离子浓度的关系第64-65页
        4.1.2 电极的制备第65-66页
        4.1.3 TOFF时间对电极结构的影响第66-70页
        4.1.4 TOFF时间对电极电化学性质的影响第70-75页
        4.1.5 电极的加速寿命测试第75页
        4.1.6 甲基橙电化学脱色测试第75-76页
    4.2 脉冲电沉积制备Ti/Sb-SnO_2电极对甲基橙电化学脱色研究第76-80页
        4.2.1 实验条件的选择第76-77页
        4.2.2 甲基橙初始浓度对脱色效率的影响第77-78页
        4.2.3 电流密度对脱色效率的影响第78-79页
        4.2.4 初始pH值对脱色效率的影响第79-80页
    4.3 碳纳米管(CNT)做中间层脉冲电沉积制备Ti/CNT/Sb-SnO_2电极第80-83页
        4.3.1 Ti/CNT/Sb-SnO_2电极的制备第80-81页
        4.3.2 电极材料表征第81页
        4.3.3 循环伏安测试第81-82页
        4.3.4 甲基橙电化学脱色测试第82-83页
    4.4 本章小结第83-85页
第5章 DMSO有机体系电沉积制备Ti/Sb-SnO_2电极及其脱色性能研究第85-105页
    5.1 电极的制备第85页
    5.2 煅烧温度对Ti/Sb-SnO_2电极的影响第85-92页
        5.2.1 煅烧温度对电极结构的影响第85-87页
        5.2.2 DMSO体系电沉积机理研究第87-89页
        5.2.3 线性伏安测试第89页
        5.2.4 电极的加速寿命测试第89-91页
        5.2.5 甲基橙电化学脱色测试第91-92页
    5.3 沉积温度对Ti/Sb-SnO_2电极的影响第92-100页
        5.3.1 沉积温度对电极结构的影响第92-94页
        5.3.2 沉积温度对电极电化学性质的影响第94-97页
        5.3.3 电极的加速寿命测试第97-99页
        5.3.4 甲基橙电化学脱色测试第99-100页
    5.4 占空比对Ti/Sb-SnO_2电极的影响第100-103页
        5.4.1 占空比对电极形貌的影响第100-101页
        5.4.2 计时电流测试第101页
        5.4.3 电极的加速寿命测试第101-102页
        5.4.4 甲基橙电化学脱色测试第102-103页
    5.5 本章小结第103-105页
第6章 浸渍涂覆法制备氮化钛掺杂Ti/Sb-SnO_2电极及其脱色性能研究第105-113页
    6.1 电极的制备第105-106页
        6.1.1 前驱体的制备第105-106页
        6.1.2 浸渍涂覆法制备Ti/Sb-SnO_2和Ti/Sb-SnO_2-TiN电极第106页
    6.2 结果与讨论第106-112页
        6.2.1 电极表面形貌及组成的表征第106-109页
        6.2.2 电极的线性伏安测试第109-110页
        6.2.3 电极的加速寿命测试第110-111页
        6.2.4 电极对金橙II的电化学脱色第111-112页
    6.3 本章小结第112-113页
结论第113-115页
参考文献第115-131页
攻读博士学位期间发表的论文及取得的科研成果第131-133页
致谢第133页

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