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PbO2-ZrO2纳米复合电极的制备与性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·前言第10-11页
   ·二氧化铅电极的制备方法第11-13页
     ·电沉积法第11页
     ·热分解法第11-12页
     ·热浸法第12页
     ·溶胶-凝胶法第12-13页
   ·二氧化铅电极的改性研究概况第13-17页
     ·基体第13-14页
     ·添加金属氧化物中间层第14页
     ·掺杂离子或是可溶性的颗粒第14-15页
     ·添加不溶性颗粒改性第15-17页
   ·二氧化铅电沉积过程研究概况第17-21页
     ·电结晶理论研究进展第17-19页
     ·电结晶过程研究方法第19页
     ·电结晶过程研究进展第19-20页
     ·电沉积过程研究进展第20-21页
   ·二氧化铅电极的应用第21-22页
     ·无机化学工业第21页
     ·有机化学工业第21页
     ·环保领域第21-22页
   ·本文主要研究内容第22-24页
第二章 PbO_2-ZrO_2纳米复合电极的制备及性能研究第24-42页
   ·主要实验试剂材料与实验仪器第24-26页
     ·实验试剂材料第24-25页
     ·实验仪器第25-26页
   ·实验方法第26-29页
     ·基体预处理第26页
     ·锡锑氧化物中间层的制备第26页
     ·二氧化铅纳米复合电极的制备第26-27页
     ·二氧化铅纳米复合电极氧化锆含量测定第27页
     ·镀层的表面形貌及物相组成测定第27-28页
     ·电极稳定性的测定第28页
     ·电极电化学性能测试第28-29页
   ·PbO_2-ZrO_2纳米复合电极的制备第29-33页
     ·镀液中 ZrO_2纳米颗粒的含量对复合电极 ZrO_2含量的影响第29-30页
     ·电流密度对纳米复合电极的影响第30页
     ·搅拌速率对复合电极的影响第30-31页
     ·镀液温度对纳米复合电极的影响第31-33页
   ·PbO_2-ZrO_2电极的表面形貌及物相组成分析第33-36页
     ·PbO_2-ZrO_2纳米复合电极的表面形貌第33-34页
     ·PbO_2-ZrO_2纳米复合电极的物相组成分析第34-36页
   ·PbO_2-ZrO_2纳米复合电极的稳定性第36-37页
   ·PbO_2-ZrO_2纳米复合电极的电化学性能研究第37-41页
     ·开路电位第37页
     ·循环伏安第37-39页
     ·复合电极的析氧性能第39-40页
     ·复合电极的电化学阻抗谱第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 ZrO_2对二氧化铅电沉积过程的影响第42-59页
   ·实验方法第42-43页
     ·玻碳电极的预处理第42页
     ·电沉积过程研究第42-43页
   ·ZrO_2纳米颗粒作用下的循环伏安第43-46页
     ·玻碳电极上二氧化铅的循环伏安第43-44页
     ·纳米氧化锆作用下的循环伏安第44页
     ·纳米氧化锆作用下玻碳电极上不同扫描速度的循环伏安第44-46页
   ·ZrO_2纳米颗粒作用下二氧化铅电结晶过程研究第46-54页
     ·现代电结晶理论模型第46-48页
     ·氧化锆作用下的电结晶过程第48-52页
     ·二氧化铅在玻碳电极上电结晶的扫描电镜表征第52-54页
   ·ZrO_2纳米颗粒作用下的阻抗研究第54-57页
     ·纳米 ZrO_2作用下玻碳电极上的阻抗电位第54-55页
     ·ZrO_2纳米颗粒作用下玻碳电极上的电化学阻抗谱第55-57页
   ·本章小结第57-59页
第四章 PbO_2-ZrO_2电极的电催化性能研究第59-73页
   ·实验方法第59-61页
     ·纳米复合电极降解对氯苯酚最佳工艺条件的确定第59-60页
     ·电极对对氯苯酚 COD 去除率的测定第60页
     ·电极对对氯苯酚降解的 ICE 的测定与计算第60页
     ·复合电极在对氯苯酚溶液中的电化学性能研究第60-61页
   ·对氯苯酚溶液中复合电极的电化学性能第61-67页
     ·循环伏安曲线第61-64页
     ·线性伏安曲线第64-66页
     ·电化学阻抗谱第66-67页
   ·复合电极降解对氯苯酚的工艺研究第67-72页
     ·对氯苯酚初始浓度第67-68页
     ·支持电解质浓度第68-69页
     ·电流密度第69-70页
     ·溶液 pH第70页
     ·降解时间第70-71页
     ·最佳降解工艺条件的瞬时电流效率第71-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 结论第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80-81页
攻读学位论文期间所取得的相关科研成果第81页

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