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电化学/催化加氢耦合工艺去除水中硝酸盐氮的效能研究

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

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