摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
·苯酚废水的危害及处理现状 | 第13-14页 |
·苯酚废水的危害 | 第13页 |
·苯酚废水的处理现状 | 第13-14页 |
·电化学氧化技术及其应用 | 第14-17页 |
·电化学氧化技术的特点 | 第14-15页 |
·电化学氧化技术的原理 | 第15-16页 |
·电化学氧化技术的应用 | 第16-17页 |
·电极材料的发展及其研究现状 | 第17-20页 |
·电极材料的选择 | 第17页 |
·电极材料的种类 | 第17-18页 |
·DSA 电极材料的制备方法 | 第18-19页 |
·DSA 电极材料的研究现状 | 第19-20页 |
·研究内容和意义 | 第20-22页 |
·研究目的和意义 | 第20-21页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料和方法 | 第22-31页 |
·实验试剂与仪器 | 第22-23页 |
·电极的制备方法 | 第23-24页 |
·钛基 SnO_2电极的制备 | 第23-24页 |
·含掺杂元素的钛基 SnO_2电极的制备 | 第24页 |
·含 TiO_2中间层的钛基 SnO_2电极的制备 | 第24页 |
·电极材料的表征方法 | 第24-25页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第24-25页 |
·X 射线衍射分析 | 第25页 |
·X 射线光电子能谱分析 | 第25页 |
·电化学分析方法 | 第25-27页 |
·电化学测试体系 | 第25页 |
·极化曲线法 | 第25-26页 |
·循环伏安法 | 第26页 |
·交流阻抗法 | 第26页 |
·加速寿命实验 | 第26-27页 |
·电催化降解苯酚实验及分析方法 | 第27-30页 |
·苯酚降解实验装置及降解条件 | 第27页 |
·苯酚的测定 | 第27-29页 |
·总有机碳测定 | 第29页 |
·电流效率的计算 | 第29-30页 |
·苯酚中间产物的测定 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 电极的制备及优化选择 | 第31-46页 |
·热分解温度对电极性能的影响 | 第31-36页 |
·热分解温度对电极表面形貌和晶相的影响 | 第31-33页 |
·热分解温度对电化学性能的影响 | 第33-35页 |
·热分解温度对苯酚降解性能的影响 | 第35-36页 |
·掺杂元素对电极性能的影响 | 第36-41页 |
·掺杂元素对电极表面形貌和晶相的影响 | 第36-39页 |
·掺杂元素对电化学性能的影响 | 第39-40页 |
·掺杂元素对苯酚降解性能的影响 | 第40-41页 |
·Zr 的掺杂量对电极性能的影响 | 第41-45页 |
·Zr 的掺杂量对电极表面形貌和晶相的影响 | 第41-43页 |
·Zr 的掺杂量对电化学性能的影响 | 第43-44页 |
·Zr 的掺杂量对苯酚降解性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 电催化氧化苯酚模拟废水的实验研究 | 第46-70页 |
·苯酚降解条件的单因素分析 | 第46-50页 |
·初始 pH 对苯酚降解的影响 | 第46-47页 |
·初始浓度对苯酚降解的影响 | 第47-48页 |
·电解质浓度对苯酚降解的影响 | 第48-49页 |
·电流密度对苯酚降解的影响 | 第49-50页 |
·苯酚降解条件的响应面分析 | 第50-58页 |
·实验模型的建立 | 第51-52页 |
·模型的方差分析 | 第52-53页 |
·模型的响应面图分析 | 第53-55页 |
·满意度函数优化 | 第55-58页 |
·苯酚降解路径及机理的分析 | 第58-68页 |
·苯酚降解路径的分析 | 第58-63页 |
·苯酚降解过程中的矿化程度及电流效率分析 | 第63-64页 |
·苯酚降解机理的分析 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第5章 含 TiO_2中间层的钛基 SnO_2电极的制备及其性能的研究 | 第70-80页 |
·电极的表面形貌和晶相分析 | 第70-74页 |
·TiO_2中间层的表面形貌和晶相分析 | 第70-72页 |
·电极的表面形貌和晶相分析 | 第72-74页 |
·电极的寿命分析 | 第74-75页 |
·电极的苯酚降解性能分析 | 第75页 |
·电极的电化学性能分析 | 第75-79页 |
·电极的极化曲线分析 | 第75-76页 |
·电极的循环伏安曲线分析 | 第76-78页 |
·电极的交流阻抗分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-92页 |
致谢 | 第92页 |