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二氧化铅电极联合活性炭纤维降解有机污染物的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 电催化氧化技术概述第10-14页
        1.2.1 电催化氧化技术发展历史第12-13页
        1.2.2 电催化氧化技术优缺点第13-14页
        1.2.3 电催化氧化技术应用前景第14页
    1.3 吸附法概述第14-17页
        1.3.1 吸附剂种类及其特点第14-15页
        1.3.2 吸附模型第15-17页
    1.4 活性碳纤维第17-19页
        1.4.1 活性碳纤维种类第17-18页
        1.4.2 活性碳纤维改性第18-19页
    1.5 钛基二氧化铅电极第19-21页
        1.5.1 电极材料的选择第19页
        1.5.2 钛金属简介第19页
        1.5.3 二氧化铅电极简介第19-20页
        1.5.4 二氧化铅电极的制备方法第20-21页
    1.6 选题的意义及研究内容第21-22页
第二章 钛基二氧化铅电极的制备及电催化性能研究第22-32页
    2.1 实验试剂与仪器第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22-23页
        2.1.2 实验所用仪器第23页
    2.2 不同类型电极的制备第23-24页
        2.2.1 钛板预处理第23页
        2.2.2 Ti/PbO_2电极的制备第23-24页
        2.2.3 Ti/SnO_2-Sb/PbO_2电极的制备第24页
    2.3 电极性能表征方法第24-25页
        2.3.1 SEM测试第24页
        2.3.2 XRD测试第24-25页
        2.3.3 电极电化学性能测试第25页
        2.3.4 电极加速寿命测试第25页
        2.3.5 电催化氧化降解亚甲基蓝第25页
    2.4 制备的PBO_2电极性能研究第25-28页
        2.4.1 电极电催化层的SEM分析第25-26页
        2.4.2 电极的XRD分析第26-27页
        2.4.3 电极的极化曲线第27页
        2.4.4 电极稳定性测试第27-28页
    2.5 不同实验因素对亚甲基蓝降解效果的影响第28-30页
        2.5.1 外加电压的影响第28页
        2.5.2 电解质浓度的影响第28-29页
        2.5.3 溶液初始pH的影响第29-30页
    2.6 两种电极对亚甲基蓝电催化氧化动力学的影响第30页
    2.7 阳极氧化法处理亚甲基蓝紫外扫描图谱第30-31页
    2.8 本章小结第31-32页
第三章 活性炭纤维吸附去除亚甲基蓝的性能研究第32-46页
    3.1 实验试剂与仪器第32-33页
        3.1.1 实验药品第32-33页
        3.1.2 实验所用仪器第33页
    3.2 活性炭纤维改性第33页
    3.3 研究方法第33-36页
        3.3.1 吸附等温线测定第33-34页
        3.3.2 吸附动力学测定第34-35页
        3.3.3 红外吸收光谱分析第35页
        3.3.4 X-射线衍射分析第35页
        3.3.5 正交实验第35-36页
        3.3.6 再生实验第36页
        3.3.7 COD检测第36页
    3.4 吸附热力学研究第36-39页
    3.5 吸附动力学研究第39-42页
    3.6 X-射线衍射分析第42页
    3.7 正交实验第42-43页
    3.8 再生实验第43页
    3.9 红外光谱分析第43-44页
    3.10 COD去除率的测定第44-45页
    3.11 本章小结第45-46页
第四章 二氧化铅联合活性炭纤维处理有机污染物的性能研究第46-51页
    4.1 活性炭纤维与TI/SNO_2-SB/PBO_2阳极联合对亚甲基蓝去除效果的影响第46-48页
    4.2 活性炭纤维与阴极联合对亚甲基蓝去除效果的影响第48-49页
    4.3 阳极与阴极吸附/电催化降解亚甲基蓝的效果比较第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-56页
致谢第56-57页
个人简介第57页

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