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金属氧化物电极电催化降解有机废水的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-26页
    1.1 有机废水的来源及处理意义第13页
    1.2 有机染料废水现有的处理技术第13-17页
        1.2.1 生物处理法第13-14页
        1.2.2 物理处理法第14-15页
        1.2.3 化学处理法第15-17页
    1.3 电化学处理技术第17-20页
        1.3.1 电化学氧化法第17-18页
        1.3.2 电化学还原法第18-19页
        1.3.3 电解凝聚法第19页
        1.3.4 电解气浮法第19页
        1.3.5 电渗析法第19页
        1.3.6 电-Fenton法第19-20页
    1.4 电化学电极材料第20-23页
        1.4.1 金属电极第20页
        1.4.2 非金属电极第20-21页
        1.4.3 金属氧化物电极第21-23页
    1.5 论文的研究意义第23页
    1.6 论文的研究目的和研究内容第23-25页
        1.6.1 论文研究目的第23-24页
        1.6.2 论文研究内容第24-25页
    1.7 论文的创新点第25-26页
2 实验器材和方法第26-34页
    2.1 实验药品第26-27页
    2.2 实验仪器第27页
    2.3 电极的制备第27-29页
        2.3.1 基底的预处理第27-28页
        2.3.2 电极的制备方法第28-29页
    2.4 实验装置图第29-30页
        2.4.1 电极的电化学性能测试装置图第29页
        2.4.2 电催化降解实验装置图第29-30页
    2.5 电极的表征第30-32页
        2.5.1 电极成分和结构表征第30页
        2.5.2 电极的表面形貌表征第30页
        2.5.3 电极线性伏安测试第30-31页
        2.5.4 交流阻抗测试第31-32页
    2.6 实验的分析方法第32-33页
        2.6.1 有机物废水去除率的分析第32页
        2.6.2 有机物废水COD去除率的分析第32-33页
    2.7 本章小结第33-34页
3 Sm_2O_3掺杂PbO_2电极电催化氧化茜素黄R废水的研究第34-45页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 电极的制备过程第35页
    3.3 电极的表征第35-38页
        3.3.1 XRD分析第35-36页
        3.3.2 SEM分析第36-37页
        3.3.3 极化曲线分析第37页
        3.3.4 交流阻抗分析第37-38页
    3.4 AYR废水的配制和实验流程图第38-39页
        3.4.1 AYR废水的配制第38页
        3.4.2 实验流程图第38-39页
    3.5 AYR废水降解条件的优化第39-44页
        3.5.1 Ti/PbO_2和Ti/PbO_2-Sm_2O_3电极对AYR废水去除效果的影响第39-40页
        3.5.2 电解质浓度对AYR废水去除效果的影响第40-41页
        3.5.3 极板间距对AYR废水去除效果的影响第41-42页
        3.5.4 pH对AYR废水去除效果的影响第42页
        3.5.5 电解电压对AYR废水去除效果的影响第42-43页
        3.5.6 优化条件下的AYR废水降解过程研究第43-44页
    3.6 小结第44-45页
4 活性炭掺杂PbO_2电极电催化氧化处理苯肼废水的研究第45-55页
    4.1 前言第45-46页
    4.2 电极的制备过程第46页
    4.3 电极的表征第46-49页
        4.3.1 XRD分析第46-47页
        4.3.2 SEM分析第47页
        4.3.3 极化曲线分析第47-48页
        4.3.4 交流阻抗分析第48-49页
    4.4 PND废水的配制和实验流程图第49-50页
        4.4.1 PND废水的配制第49页
        4.4.2 电催化降解实验图第49-50页
    4.5 PND废水降解条件的优化第50-54页
        4.5.1 Ti/PbO_2和Ti/PbO_2-AC电极对PND废水去除效果的影响第50页
        4.5.2 电解质浓度对PND废水去除效果的影响第50-51页
        4.5.3 pH对PND废水去除效果的影响第51-52页
        4.5.4 电流密度对PND废水去除效果的影响第52-53页
        4.5.5 温度对PND废水去除效果的影响第53-54页
        4.5.6 优化条件下的PND废水降解过程研究第54页
    4.6 本章小结第54-55页
5 Ti/RuO_2网状电极电催化氧化PNA废水的研究第55-66页
    5.1 前言第55-56页
    5.2 电极的制备过程第56页
    5.3 电极的表征第56-58页
        5.3.1 XRD分析第56-57页
        5.3.2 SEM分析第57页
        5.3.3 极化曲线分析第57-58页
    5.4 PNA废水的配制和实验流程图第58-59页
        5.4.1 PNA废水的配制第58-59页
        5.4.2 实验流程图第59页
    5.5 正交实验第59-61页
    5.6 单因素实验第61-64页
        5.6.1 pH对PNA废水去除效果的影响第61-62页
        5.6.2 温度对PNA废水去除效果的影响第62页
        5.6.3 电解电压对PNA废水去除效果的影响第62-63页
        5.6.4 电解时间对PNA废水去除效果的影响第63-64页
        5.6.5 优化条件下的PNA废水降解过程研究第64页
    5.7 小结第64-66页
6 Ti_5O_9/Ti_4O_7电极上2,4,6-三硝基苯酚废水电催化降解研究第66-76页
    6.1 前言第66-67页
    6.2 电极的制备过程第67页
    6.3 电极的表征第67-69页
        6.3.1 XRD分析第67-68页
        6.3.2 SEM分析第68-69页
    6.4 TNP废水的配制和实验流程图第69-70页
        6.4.1 TNP废水的配制第69页
        6.4.2 实验流程图第69-70页
    6.5 TNP废水降解条件的优化第70-75页
        6.5.1 电流密度对TNP废水去除效果的影响第70-71页
        6.5.2 电解质浓度对TNP废水去除效果的影响第71-72页
        6.5.3 pH对TNP废水去除效果的影响第72-73页
        6.5.4 温度对TNP废水去除效果的影响第73页
        6.5.5 电解时间对TNP废水去除效果的影响第73-74页
        6.5.6 优化条件下的TNP废水降解过程研究第74-75页
    6.6 本章小结第75-76页
结论第76-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间的论文发表情况第79-80页
参考文献第80-87页

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