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类芬顿催化剂电化学催化氧化气态Hg~0研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状第13-14页
        1.2.1 汞的性质第13页
        1.2.2 汞的来源第13-14页
        1.2.3 汞的危害第14页
    1.3 传统脱汞技术第14-16页
        1.3.1 燃煤电厂脱汞第14-15页
        1.3.2 吸附剂脱汞第15-16页
    1.4 高级氧化脱汞技术第16-20页
        1.4.1 光催化氧化法第16-17页
        1.4.2 电化学氧化法第17-18页
        1.4.3 芬顿及类芬顿氧化法第18-20页
    1.5 课题研究思路和内容第20-22页
        1.5.1 研究思路第20页
        1.5.2 研究内容第20-22页
第二章 实验装置与方法第22-31页
    2.1 实验设备及材料第22-23页
        2.1.1 试剂及材料第22页
        2.1.2 设备及仪器第22-23页
    2.2 实验装置及方法第23-27页
        2.2.1 电化学原位产H_2O_2实验装置第23-24页
        2.2.2 电化学原位产H_2O_2检测方法第24-25页
        2.2.3 催化氧化Hg~0实验装置第25-26页
        2.2.4 催化氧化Hg~0实验流程第26-27页
        2.2.5 催化氧化Hg~0分析方法第27页
    2.3 催化剂制备及表征方法第27-28页
        2.3.1 表面形貌表征第27-28页
        2.3.2 元素成分与含量分析表征第28页
        2.3.3 内部结构表征第28页
        2.3.4 元素化学状态表征第28页
        2.3.5 电化学表征第28页
        2.3.6 自由基定性分析第28页
    2.4 催化剂负载方式选择第28-31页
        2.4.1 喷淋法第29页
        2.4.2 涂布法第29-31页
第三章 Fe_(3-x)Cu_xO_4催化剂的制备及Hg~0脱除的研究第31-48页
    3.1 Fe_(3-x)Cu_xO_4催化剂的制备及表征第31-35页
        3.1.1 表面形貌表征第31-32页
        3.1.2 元素成分与含量分析表征第32页
        3.1.3 内部结构表征第32-34页
        3.1.4 元素化学状态表征第34页
        3.1.5 电化学表征第34-35页
    3.2 Fe_(3-x)Cu_xO_4催化氧化Hg~0的影响因素分析第35-41页
        3.2.1 催化剂的加入对Hg~0去除效率的影响第35-36页
        3.2.2 电解电压对Hg~0去除效率的影响第36-37页
        3.2.3 进气流量对Hg~0去除效率的影响第37页
        3.2.4 电解液浓度对Hg~0去除效率的影响第37-39页
        3.2.5 Hg~0初始浓度对Hg~0去除效率的影响第39页
        3.2.6 溶液pH值对Hg~0去除效率的影响第39-41页
    3.3 溶液温度对Hg~0去除效率的影响第41-42页
    3.4 催化剂位置对Hg~0去除效率的影响第42页
    3.5 电极稳定性第42-43页
    3.6 Hg~0脱除机理分析第43-45页
    3.7 本章小结第45-48页
第四章 Fe_(3-x)Mn_xO_4催化剂的制备及Hg~0脱除的研究第48-58页
    4.1 Fe_(3-x)Mn_xO_4催化剂的制备及表征第48-51页
        4.1.1 表面形貌表征第48-49页
        4.1.2 元素成分与含量分析表征第49-50页
        4.1.3 内部结构表征第50页
        4.1.4 元素化学状态表征第50-51页
    4.2 Fe_(3-x)Mn_xO_4催化氧化Hg~0的影响因素分析第51-56页
        4.2.1 电解电压对Hg~0去除效率的影响第51-52页
        4.2.2 进气流量对Hg~0去除效率的影响第52-53页
        4.2.3 电解液浓度对Hg~0去除效率的影响第53页
        4.2.4 Hg~0初始浓度对Hg~0去除效率的影响第53-54页
        4.2.5 溶液pH值对Hg~0去除效率的影响第54-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第五章 Fe_(3-x)Co_xO_4催化剂的制备及Hg~0脱除的研究第58-67页
    5.1 Fe_(3-x)Co_xO_4催化剂的制备及表征第58-61页
        5.1.1 表面形貌表征第58页
        5.1.2 元素成分与含量分析表征第58-59页
        5.1.3 内部结构表征第59-60页
        5.1.4 元素化学状态表征第60-61页
    5.2 Fe_(3-x)Co_xO_4催化氧化Hg~0的影响因素分析第61-66页
        5.2.1 电解电压对Hg~0去除效率的影响第61-62页
        5.2.2 进气流量对Hg~0去除效率的影响第62-63页
        5.2.3 电解液浓度对Hg~0去除效率的影响第63页
        5.2.4 Hg~0初始浓度对Hg~0去除效率的影响第63-64页
        5.2.5 溶液pH值对Hg~0去除效率的影响第64-66页
    5.3 本章小结第66-67页
第六章 类芬顿催化剂比较分析及脱汞机理初探第67-72页
    6.1 电解电压对Hg~0去除效率的影响第67页
    6.2 进气流量对Hg~0去除效率的影响第67-68页
    6.3 电解液浓度对Hg~0去除效率的影响第68-69页
    6.4 Hg~0初始浓度对Hg~0去除效率的影响第69页
    6.5 溶液pH值下对Hg~0去除效率的影响第69-70页
    6.6 溶液中自由基的检测第70-71页
    6.7 本章小结第71-72页
第七章 结论与展望第72-75页
    7.1 结论第72-74页
    7.2 展望第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
在读期间发表论文情况第81页

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