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

氧化锡锑纳米柱电极的制备及其在电催化氧化耦合纳滤处理废水中的应用

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第9-27页
    1.1 水资源现状第9页
    1.2 电催化氧化技术第9-15页
        1.2.1 电催化氧化过程的机理第10-11页
        1.2.2 阳极材料第11-15页
    1.3 Ti/SnO_2-Sb电极的研究现状第15-23页
        1.3.1 基体或中间层研究第15-18页
        1.3.2 催化层研究第18-23页
    1.4 一维SnO_2-Sb纳米材料第23-25页
        1.4.1 一维纳米材料第23页
        1.4.2 一维SnO_2纳米材料的应用第23-24页
        1.4.3 一维SnO_2-Sb纳米柱的制备第24-25页
    1.5 耦合过程处理废水过程研究第25页
    1.6 本课题的研究内容第25-27页
第2章 实验材料与分析方法第27-49页
    2.1 实验仪器与试剂第27-29页
        2.1.1 实验仪器第27-28页
        2.1.2 实验试剂第28-29页
    2.2 实验设备第29-37页
        2.2.1 电沉积系统第29-32页
        2.2.2 电化学性能测试第32-33页
        2.2.3 电催化氧化有机物第33-34页
        2.2.4 电催化氧化耦合纳滤第34-37页
    2.3 分析方法第37-49页
        2.3.1 物理表征第37-38页
        2.3.2 电化学分析第38-43页
        2.3.3 电催化氧化降解废水第43-47页
        2.3.4 耦合过程的分析指标第47-49页
第3章 钛基氧化锡锑纳米柱电极的制备及纳米柱制备条件优化第49-73页
    3.1 SnO_2-Sb-NRs生长机理分析第49-51页
    3.2 Ti/SnO_2-Sb-NRs电极的制备工艺流程第51-59页
        3.2.1 基体预处理第51-53页
        3.2.2 铜层制备第53页
        3.2.3 SnO_2-Sb缓冲层制备第53-54页
        3.2.4 SnO_2-Sb-NRs制备第54-59页
    3.3 SnO_2-Sb-NRs制备条件的优化第59-71页
        3.3.1 前驱体溶液第59-65页
        3.3.2 水热反应条件第65-70页
        3.3.3 高温活化温度第70-71页
    3.4 本章小结第71-73页
第4章 电极性能分析及耦合过程研究第73-97页
    4.1 物理表征第73-78页
        4.1.1 表面形貌与元素构成分析第73-76页
        4.1.2 晶体结构与晶格参数第76-77页
        4.1.3 表面润湿性分析第77-78页
    4.2 电化学性能表征第78-86页
        4.2.1 电化学阻抗谱第78-80页
        4.2.2 线性扫描伏安第80-81页
        4.2.3 循环伏安测试第81-83页
        4.2.4 计时电流法第83-85页
        4.2.5 加速寿命分析第85-86页
    4.3 电催化氧化性能表征第86-91页
        4.3.1 色度去除率及反应速率常数第87-88页
        4.3.2 化学需氧量及电流效率第88-89页
        4.3.3 物理吸附能力第89-90页
        4.3.4 能耗第90-91页
    4.4 电极在耦合过程中的应用研究第91-95页
        4.4.1 纯水通量的测定第92-93页
        4.4.2 电极在耦合过程中的应用第93-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第5章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97-98页
    5.2 展望第98-99页
参考文献第99-113页
发表论文和参加科研情况说明第113-115页
致谢第115-116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:钙钛矿LaCoO3低指数晶面热力学稳定性及其NO氧化机理的DFT研究
下一篇:基于漆酶介导Pycnoporus sanguineus-Alcaligenes faecalis混菌生物降解磺胺类抗生素研究