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 |