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三元复合阴极材料非均相电催化降解环丙沙星/聚丙烯酰胺的研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 我国淡水资源危机第8页
    1.2 新兴污染源-抗生素第8-11页
        1.2.1 抗生素主要的污染途径第9-11页
    1.3 环丙沙星第11-13页
        1.3.1 废水中环丙沙星第11-12页
        1.3.2 环丙沙星的降解技术第12-13页
    1.4 新兴污染源-聚丙烯酰胺第13-15页
        1.4.1 采田污水中的聚丙烯酰胺第14页
        1.4.2 聚丙烯酰胺的降解技术第14-15页
    1.5 废水处理中的高级氧化技术第15-16页
        1.5.1 均相/非均相电催化技术第15-16页
    1.6 碳毡基电极第16-18页
        1.6.1 碳毡基电极改性第17-18页
    1.7 课题研究的意义第18-20页
第2章 实验部分第20-30页
    2.1 实验药品与设备第20-21页
        2.1.1 实验药品与试剂第20-21页
        2.1.2 测试设备与仪器第21页
    2.2 三元复合阴极材料的制备第21-22页
        2.2.1 碳毡的预处理第21页
        2.2.2 碳毡的负载第21-22页
    2.3 电化学体系第22-23页
        2.3.1 以CIP为污染源的电解体系第22页
        2.3.2 以PAM为污染源的电解体系第22-23页
        2.3.3 以CIP/PAM为污染源的电解实验结构图第23页
    2.4 三元复合电极材料的表征技术第23-26页
        2.4.1 扫描电子显微镜第23-24页
        2.4.2 透射电子显微镜第24页
        2.4.3 X-射线光电子能谱仪第24-25页
        2.4.4 X-射线衍射仪第25页
        2.4.5 傅里叶变换红外光谱仪第25页
        2.4.6 多站扩展式比表面积快速分析仪第25页
        2.4.7 电化学工作站第25-26页
    2.5 CIP/PAM降解效果评价技术第26-29页
        2.5.1 总有机碳测定仪第26页
        2.5.2 紫外-可见分光光度计第26-29页
    2.6 CIP 降解机理的探究技术第29-30页
        2.6.1 高效液相色谱-质谱联用仪第29-30页
第3章 以Ce_3ZrFe_4O_(14-x)/CF三元复合材料为阴极的非均相电化学降解CIP第30-50页
    3.1 前言第30-31页
    3.2 电极形貌及微观结构分析第31-33页
        3.2.1 SEM以及Mapping图谱分析第31-32页
        3.2.2 TEM以及SAED图谱分析第32-33页
    3.3 电极的电化学性质第33-35页
        3.3.1 CV图谱分析第33-34页
        3.3.2 EIS图谱分析第34-35页
    3.4 XPS分析第35-37页
        3.4.1 C1s的 XPS分析第35页
        3.4.2 O1s的 XPS分析第35-37页
    3.5 N_2 吸附-脱附等温线及孔径分析第37-38页
    3.6 非均相电催化降解CIP的影响因素第38-41页
        3.6.1 不同Ce/Zr/Fe摩尔比对CIP降解效率的影响第38-39页
        3.6.2 非均相催化剂Ce_3ZrFe_4O_(14-x)的负载量对CIP降解效率的影响第39页
        3.6.3 电流强度对CIP降解效率的影响第39-40页
        3.6.4 pH值对CIP降解效率的影响第40-41页
    3.7 电化学作用对CIP降解效率的影响第41-43页
        3.7.1 电吸附与电催化作用对CIP降解效率的影响第41-42页
        3.7.2 电吸附与电催化作用对H_2O_2 浓度的影响第42-43页
    3.8 在最佳条件下降解CIP的矿化度第43-44页
    3.9 Ce_3ZrFe_4O_(14-x)/CF电极的非均相电催化的机理第44-47页
        3.9.1 Ce与 Fe电催化降解CIP的联合作用第44-46页
        3.9.2 非均相电催化的机理第46-47页
    3.10 非均相电催化降解CIP的可能历程第47-48页
    3.11 小章总结第48-50页
第4章 以Ce_3ZrFe_2O_(11-x)/CF三元复合材料为阴极的非均相电化学降解PAM第50-68页
    4.1 前言第50-51页
    4.2 电极形貌及微观结构分析第51-55页
        4.2.1 SEM以及Mapping图谱分析第51-52页
        4.2.2 FT-IR图谱分析第52-53页
        4.2.3 XRD图谱分析第53-54页
        4.2.4 N_2 吸附-脱附等温线及孔径分析第54-55页
    4.3 吸附作用对PAM降解效率的影响第55-56页
    4.4 电化学类型对PAM降解效率的影响第56-57页
    4.5 在非均相电催化作用下PAM降解效率的影响因素第57-62页
        4.5.1 不同电流强度对PAM降解效率的影响第57-58页
        4.5.2 不同电解液pH值对PAM降解效率的影响第58-59页
        4.5.3 不同支持电解质对PAM降解效率的影响第59-60页
        4.5.4 不同Ce/Zr/Fe摩尔比对PAM降解效率的影响第60-61页
        4.5.5 不同Ce_3ZrFe_2O_(11-x)负载量对CIP降解效率的影响第61-62页
    4.6 在最佳条件下测定的H_2O_2 浓度第62-63页
    4.7 不同分子量PAM的降解效率第63-64页
    4.8 PAM可能的降解机理第64-66页
    4.9 小章总结第66-68页
第5章 结论第68-70页
参考文献第70-82页
发表论文和参加科研说明第82-84页
致谢第84页

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