致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
变量注释表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-25页 |
1.1 研究背景 | 第19-20页 |
1.2 硝态氮去除方法综述 | 第20-21页 |
1.3 电化学还原脱除硝态氮 | 第21-23页 |
1.4 研究的目的和意义 | 第23-25页 |
2 实验 | 第25-33页 |
2.1 试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2 电极的制备 | 第26-27页 |
2.3 物相组成、微观形貌及元素价态分析 | 第27-28页 |
2.4 电化学性能表征 | 第28-30页 |
2.5 液相硝态氮还原实验 | 第30-33页 |
3 不同价态的Cu电极降解NO_3~-研究 | 第33-56页 |
3.1 Cu系电极的物化表征 | 第33-39页 |
3.2 电化学性能表征 | 第39-49页 |
3.3 硝态氮电解水处理实验 | 第49-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
4 Ti/Cu_yZn_zO_x复合电极降解NO_3~-研究 | 第56-67页 |
4.1 Ti/Cu_yZn_zO_x复合电极的物化表征 | 第56-58页 |
4.2 Ti/Cu_yZn_zO_x复合电极降解NO_3~-实验研究 | 第58-61页 |
4.3 Ti/Cu_yZn_zO_x复合电极降解NO_3~-机理分析 | 第61-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-67页 |
5 利用阴阳极协同降解硝态氮反应动力学研究 | 第67-84页 |
5.1 NO_3~-还原产物NH_4~+的阳极氧化 | 第69-74页 |
5.2 NH_4~+的阳极氧化机理 | 第74-76页 |
5.3 隔膜反应器降解NO_3~-动力学模型 | 第76-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
6 结论与展望 | 第84-87页 |
6.1 结论 | 第84-86页 |
6.2 创新点 | 第86页 |
6.3 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
作者简历 | 第92-95页 |
学位论文数据集 | 第95页 |