载Ni炭气凝胶粒子电极电催化氧化有机废水的研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-38页 |
·引言 | 第16-17页 |
·难降解有机废水的分类及特点 | 第17-19页 |
·实验废水概述 | 第19-20页 |
·含酚废水 | 第19页 |
·偶氮染料废水 | 第19-20页 |
·难降解有机废水的主要处理方法 | 第20-21页 |
·生物法 | 第20页 |
·萃取法 | 第20页 |
·吸附法 | 第20-21页 |
·高温焚烧法 | 第21页 |
·氧化法 | 第21页 |
·电催化氧化技术 | 第21-28页 |
·电催化氧化技术概述 | 第21-22页 |
·电催化氧化技术原理 | 第22-27页 |
·直接氧化 | 第22-23页 |
·间接氧化 | 第23-27页 |
·电催化氧化技术优点 | 第27页 |
·电催化氧化技术存在的主要问题 | 第27-28页 |
·电催化氧化技术研究现状 | 第28-36页 |
·电极材料 | 第28-31页 |
·电化学反应器结构 | 第31-35页 |
·电催化氧化技术和其它工艺的结合 | 第35-36页 |
·电催化氧化法的发展趋势 | 第36页 |
·课题研究内容和创新点 | 第36-38页 |
·研究内容 | 第36-37页 |
·课题创新点 | 第37-38页 |
第二章 实验方法和装置 | 第38-48页 |
·实验准备工作 | 第38-40页 |
·实验药品 | 第38-39页 |
·实验仪器 | 第39-40页 |
·废水水质 | 第40页 |
·主电极的选择 | 第40-41页 |
·阳极 | 第40页 |
·阴极 | 第40-41页 |
·粒子电极的制备 | 第41-42页 |
·气凝胶柱的制备 | 第41页 |
·溶剂置换 | 第41页 |
·常压干燥过程 | 第41-42页 |
·炭化裂解 | 第42页 |
·炭气凝胶分析测试方法 | 第42-45页 |
·扫描电镜测试 | 第42-43页 |
·透射电镜测试 | 第43页 |
·X-射线衍射测试 | 第43-44页 |
·循环伏安曲线测试 | 第44页 |
·比表面积和孔结构测试 | 第44-45页 |
·BET比表面积测定法 | 第44-45页 |
·孔结构测试 | 第45页 |
·废水降解效果分析方法 | 第45-46页 |
·紫外光谱分析 | 第45-46页 |
·COD测试 | 第46页 |
·实验装置 | 第46-48页 |
第三章 粒子电极CA-1的表面形貌和性能测试 | 第48-56页 |
·CA-1的SEM图片分析 | 第48页 |
·CA-1的TEM图片分析 | 第48-49页 |
·CA-1的XRD谱图分析 | 第49-50页 |
·CA-1的比表面积和孔结构分析 | 第50-51页 |
·CA-1的循环伏安曲线分析 | 第51-52页 |
·CA-1在水处理中的稳定性测试 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 含酚废水的电催化氧化降解研究 | 第56-71页 |
·苯酚电催化氧化降解效果的主要影响因素 | 第56-68页 |
·电流密度的影响 | 第56-57页 |
·电解时间的影响 | 第57-58页 |
·粒子电极质量的影响 | 第58-59页 |
·极板间距的影响 | 第59-60页 |
·废水PH值的影响 | 第60-62页 |
·电解质浓度的影响 | 第62-63页 |
·电解质种类的影响 | 第63-64页 |
·苯酚初始浓度的影响 | 第64-65页 |
·粒子电极不同种类的影响 | 第65-67页 |
·电解槽结构的影响 | 第67-68页 |
·紫外光谱分析 | 第68-69页 |
·苯酚的电催化氧化降解历程推测 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第五章 偶氮染料废水的电催化氧化降解研究 | 第71-76页 |
·甲基橙电催化氧化降解效果的主要影响因素 | 第71-74页 |
·电解时间对处理效果的影响 | 第71-72页 |
·电压对处理效果的影响 | 第72-73页 |
·初始PH值对处理效果的影响 | 第73-74页 |
·甲基橙的电催化氧化降解历程推测 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论与建议 | 第76-80页 |
·结论 | 第76-78页 |
·建议 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
作者简介及论文发表情况 | 第86-87页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第87-88页 |