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电催化介孔滤膜处理高盐直接红31废水

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 文献综述第12-23页
    1.1 膜分离技术的研究进展第14-15页
        1.1.1 膜分离技术特点第14页
        1.1.2 膜分类第14-15页
    1.2 有机膜研究进展第15-17页
        1.2.1 有机膜的发展现状第15页
        1.2.2 有机膜的特征第15页
        1.2.3 有机膜的制备第15-16页
        1.2.4 有机膜需要改善的问题第16-17页
    1.3 界面聚合法制备介孔滤膜第17页
    1.4 电催化技术研究进展第17-19页
        1.4.1 电催化机理第17-19页
            1.4.1.1 电化学直接氧化第18页
            1.4.1.2 电化学间接氧化第18-19页
        1.4.2 电催化技术的发展方向第19页
    1.5 电催化介孔膜分离影响因素第19-21页
        1.5.1 跨膜压差第19页
        1.5.2 电催化剂第19页
        1.5.3 pH第19-20页
        1.5.4 水质第20页
        1.5.5 电压第20页
        1.5.6 存在的问题第20-21页
    1.6 课题意义及研究内容第21-23页
        1.6.1 研究意义和目的第21页
        1.6.2 研究内容第21-23页
第二章 Pt/CNTs介孔滤膜制备与表征第23-41页
    2.1 实验设备及试剂第23-24页
        2.1.1 实验设备第23-24页
        2.1.2 实验试剂第24页
    2.2 电催化耦合膜反应系统第24-26页
        2.2.1 电催化介孔滤膜电催化降解染料实验方法第24-25页
        2.2.2 膜反应装置简图第25-26页
        2.2.3 膜反应器清洗第26页
        2.2.4 有机膜片清洗第26页
    2.3 制备铸膜液各组分的选择第26-28页
        2.3.1 基膜材料第26-27页
        2.3.2 溶剂第27页
        2.3.3 制孔剂第27页
        2.3.4 导电聚合物第27-28页
        2.3.5 催化剂第28页
    2.4 聚醚砜电催化有机膜及电催化剂的制备第28-30页
        2.4.1 介孔滤膜的制备第28-29页
        2.4.2 Sb-SnO_2粉末的制备第29页
        2.4.3 Pt/CNTs电催化剂的制备第29-30页
    2.5 模拟染料废水制备第30页
    2.6 电催化介孔膜性能测试第30-32页
        2.6.1 膜通量的测定第30页
        2.6.2 无机盐透过率的测定第30-31页
        2.6.3 染料截留率的测定第31-32页
    2.7 复合膜表征第32-33页
        2.7.1 扫描电镜和能谱分析第32页
        2.7.2 X-射线衍射第32页
        2.7.3 X-射线光电子能谱第32页
        2.7.4 红外光谱测试第32页
        2.7.5 循环伏安第32-33页
    2.8 表征结果与讨论第33-40页
        2.8.1 SEM分析第33-34页
        2.8.2 XPS分析第34-35页
        2.8.3 XRD分析第35-36页
        2.8.4 EDX分析第36页
        2.8.5 红外光谱分析第36-37页
        2.8.6 循环伏安曲线第37-38页
        2.8.7 膜渗透性第38-39页
        2.8.8 染料废水截留性能第39页
        2.8.9 电催化机理分析第39-40页
    2.9 本章小结第40-41页
第三章 Pt/CNTs电催化介孔膜处理高盐有机废水第41-51页
    3.1 电催化介孔膜降解高盐染料废水实验方法第41页
    3.2 电催化介孔膜降解染料的影响因素第41-44页
        3.2.1 聚苯胺含量对电催化介孔膜降解效率的影响第41-42页
        3.2.2 Sb-SnO_2含量对电催化介孔膜降解效率的影响第42页
        3.2.3 碳纳米管含量对电催化介孔膜降解效率的影响第42-43页
        3.2.4 Pt/CNTs催化剂含量对电催化介孔膜降解效率的影响第43-44页
    3.3 电催化介孔滤膜膜通量的影响因素第44-48页
        3.3.1 电压的影响第44-45页
        3.3.2 染料初始浓度的影响第45-46页
        3.3.3 跨膜压差的影响第46页
        3.3.4 无机盐含量的影响第46-47页
        3.3.5 pH的影响第47-48页
    3.4 Pt/CNTs电催化介孔滤膜污染及缓解情况第48-50页
        3.4.1 介孔滤膜表面及截面SEM第48-49页
        3.4.2 固体紫外第49-50页
        3.4.3 膜孔内物质XRD第50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 Co-N-C介孔滤膜制备与表征第51-62页
    4.1 实验设备及试剂第51-52页
        4.1.1 实验设备第51-52页
        4.1.2 实验试剂第52页
    4.2 电催化耦合膜反应系统第52-53页
        4.2.1 电催化介孔滤膜电催化降解高盐有机废水实验方法第52页
        4.2.2 膜反应装置简图第52-53页
        4.2.3 膜反应器清洗第53页
        4.2.4 有机膜片清洗第53页
    4.3 制备铸膜液各组分的选择第53-54页
        4.3.1 基膜材料第53页
        4.3.2 溶剂第53页
        4.3.3 制孔剂第53页
        4.3.4 导电聚合物第53页
        4.3.5 催化剂的选择第53-54页
    4.4 聚醚砜电催化有机膜及电催化剂的制备第54页
        4.4.1 介孔滤膜的制备第54页
        4.4.2 Sb-SnO_2粉末的制备第54页
        4.4.3 Co-N-C电催化剂的制备第54页
    4.5 模拟染料废水制备第54页
    4.6 电催化介孔膜性能测试第54-55页
        4.6.1 膜通量的测定第54页
        4.6.2 无机盐透过率的测定第54页
        4.6.3 染料降解率及截留率的测定第54-55页
    4.7 复合膜表征第55页
    4.8 表征结果与讨论第55-61页
        4.8.1 SEM分析第55-56页
        4.8.2 XPS分析第56-57页
        4.8.3 XRD分析第57页
        4.8.4 EDX分析第57-58页
        4.8.5 红外光谱分析第58-59页
        4.8.6 循环伏安曲线第59-60页
        4.8.7 膜渗透性第60页
        4.8.8 染料废水截留性能第60-61页
        4.8.9 电催化机理分析第61页
    4.9 本章小结第61-62页
第五章 Co-N-C电催化介孔膜处理高盐有机废水第62-70页
    5.1 电催化介孔膜降解高盐染料废水实验方法第62页
    5.2 电催化介孔膜降解染料的影响因素第62-63页
        5.2.1 聚苯胺含量对电催化介孔膜降解效率的影响第62页
        5.2.2 Sb-SnO_2含量对电催化介孔膜降解效率的影响第62页
        5.2.3 碳纳米管含量对电催化介孔膜降解效率的影响第62页
        5.2.4 Co-N-C催化剂含量对电催化介孔膜降解效率的影响第62-63页
    5.3 电催化介孔滤膜膜通量的影响因素第63-67页
        5.3.1 电压的影响第63-64页
        5.3.2 染料初始浓度的影响第64-65页
        5.3.3 跨膜压差的影响第65页
        5.3.4 无机盐含量的影响第65-66页
        5.3.5 pH的影响第66-67页
    5.4 Co-N-C电催化介孔滤膜污染及缓解情况第67-69页
        5.4.1 介孔滤膜表面及截面SEM第67-68页
        5.4.2 电催化介孔滤膜固体紫外第68-69页
        5.4.3 膜孔内物质XRD第69页
    5.5 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70-71页
    6.2 创新第71页
    6.3 展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间的研究成果第79-80页

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