首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

修饰碳纳米管电极电催化降解水中头孢他啶的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 PPCPs概述第15页
    1.2 PPCPs的研究与处理现状第15-17页
    1.3 电催化氧化工艺第17-23页
        1.3.1 电催化氧化工艺的反应机理第17-19页
        1.3.2 电催化氧化工艺的影响因素第19-21页
        1.3.3 电催化氧化工艺的应用现状第21-22页
        1.3.4 电催化氧化工艺的局限性第22-23页
    1.4 碳纳米管第23-24页
        1.4.1 碳纳米管的结构与性质第23页
        1.4.2 碳纳米管在废水处理中的应用第23-24页
    1.5 碳纳米管电极修饰第24-25页
    1.6 本实验研究的目的与内容第25-27页
第二章 实验材料与分析测试方法第27-31页
    2.1 实验材料与设备第27-28页
        2.1.1 反应装置第27页
        2.1.2 实验试剂和仪器第27-28页
    2.2 数据测定及分析第28-31页
        2.2.1 实验方法第28-29页
        2.2.2 分析方法第29-31页
第三章 电极的制备与性能测试第31-51页
    3.1 修饰电极的选择第31-32页
        3.1.1 金属氧化物修饰第31页
        3.1.2 有机物修饰第31-32页
        3.1.3 稀土元素修饰第32页
    3.2 电极的制备第32-34页
        3.2.1 碳纳米管的纯化第32-33页
        3.2.2 碳纳米管电极的制备第33-34页
        3.2.3 碳纳米管电极的修饰第34页
    3.3 电极的表征第34-48页
        3.3.1 SEM分析第34-36页
        3.3.2 红外光谱第36-37页
        3.3.3 XRD分析第37-38页
        3.3.4 XPS分析第38-41页
        3.3.5 塔菲尔曲线第41-43页
        3.3.6 循环伏安第43-48页
    3.4 本章小结第48-51页
第四章 修饰碳纳米管电极对头孢他啶电化学降解的研究第51-69页
    4.1 模拟废水配制第51页
    4.2 实验装置第51-52页
    4.3 实验方法第52页
    4.4 结果与讨论第52-67页
        4.4.1 电流密度的影响第52-56页
        4.4.2 极间距的影响第56-58页
        4.4.3 pH的影响第58-61页
        4.4.4 支持电解质的影响第61-64页
        4.4.5 初始浓度的影响第64-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 头孢他啶电解过程的反应动力学第69-79页
    5.1 不同电流密度下的动力学分析第69-70页
    5.2 不同极间距下的动力学分析第70-72页
    5.3 不同pH下的动力学分析第72-73页
    5.4 不同支持电解质浓度下的动力学分析第73-75页
    5.5 不同初始浓度下的动力学分析第75-77页
    5.6 本章小结第77-79页
第六章 降解路径初步分析第79-83页
    6.1 头孢他啶降解产物的LC-MS测试第79页
    6.2 结果分析第79-83页
第七章 结论与建议第83-85页
    7.1 结论第83-84页
    7.2 建议第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
作者及导师介绍第93-95页
附件第95-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:化学品及工业生产的累积性环境风险评价方法研究
下一篇:宁蒙沿黄地带资源型城市经济增长与环境污染的关系研究