摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第12-13页 |
1.2 水中硝酸盐氮的降解去除方法 | 第13-17页 |
1.2.1 物理法去除水中硝酸盐氮 | 第13页 |
1.2.2 生物法降解水中硝酸盐氮 | 第13-14页 |
1.2.3 化学法去除水中硝酸盐氮 | 第14-17页 |
1.3 电化学法去除硝酸盐氮的机理及发展 | 第17-19页 |
1.3.1 电化学法去除水中硝酸盐氮 | 第17页 |
1.3.2 电催化法去除水中硝酸盐氮 | 第17-18页 |
1.3.3 电化学-生物法降解水中硝酸盐氮 | 第18-19页 |
1.4 目前本领域研究存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 本课题研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 课题来源 | 第20页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第20-22页 |
第2章 试验材料与方法 | 第22-33页 |
2.1 试验材料、仪器及装置 | 第22-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.1.2 试验仪器 | 第23页 |
2.1.3 试验装置 | 第23-24页 |
2.2 催化剂的制备 | 第24-26页 |
2.2.1 催化剂活性组分及制备方法的选择 | 第24-25页 |
2.2.2 催化剂的制备过程 | 第25-26页 |
2.3 催化剂的表征手段 | 第26-29页 |
2.3.1 催化剂活性的测定 | 第26页 |
2.3.2 催化剂负载率的测定 | 第26-27页 |
2.3.3 催化剂比表面积测定 | 第27-28页 |
2.3.4 催化剂表面形貌观察 | 第28页 |
2.3.5 催化剂晶体结构及粒径分析 | 第28-29页 |
2.4 元素含量及离子浓度分析测定 | 第29-33页 |
2.4.1 钯、铜元素浓度的测定 | 第29页 |
2.4.2 硝酸盐氮浓度的测定 | 第29-30页 |
2.4.3 亚硝酸盐氮浓度的测定 | 第30页 |
2.4.4 氨氮浓度的测定 | 第30-32页 |
2.4.5 总氮浓度的测定 | 第32-33页 |
第3章 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的制备及表征 | 第33-45页 |
3.1 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的制备 | 第33页 |
3.2 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的表征 | 第33-41页 |
3.2.1 纳米 Pd-Cu-γ-Al_2O_3催化剂的负载率分析 | 第33-34页 |
3.2.2 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的比表面积分析 | 第34-35页 |
3.2.3 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的表面形貌及分散性分析 | 第35-37页 |
3.2.4 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的晶型分析 | 第37-39页 |
3.2.5 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的粒径分析 | 第39-41页 |
3.3 纳米 Pd-Cu-γ-Al_2O_3催化剂性能的研究 | 第41-43页 |
3.4 纳米 Pd-Cu/γ-Al_2O_3催化剂的选择 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 电化学/催化加氢去除水中硝酸盐氮的效能研究 | 第45-59页 |
4.1 电化学/催化加氢工艺去除水中硝酸盐氮 | 第45-54页 |
4.1.1 电化学工艺去除水中硝酸盐氮的研究 | 第45-48页 |
4.1.2 电化学/催化加氢工艺去除水中硝酸盐氮的研究 | 第48-51页 |
4.1.3 电化学及电化学/催化反硝化动力学研究 | 第51-54页 |
4.2 催化剂的稳定性分析 | 第54-55页 |
4.3 电化学反硝化及电化学/催化加氢反硝化电流效率分析 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 电化学/催化反硝化去除水中硝酸盐的反应机制 | 第59-62页 |
5.1 电化学及电化学/催化反硝化产物分析 | 第59页 |
5.1.1 中间产物亚硝酸盐的分析 | 第59页 |
5.1.2 副产物氨氮的分析 | 第59页 |
5.2 电化学催化加氢机制 | 第59-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72页 |