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基于金属氧化物改性碳毡阴极在电芬顿体系降解环丙沙星废水的性能研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 抗生素的危害第10页
    1.2 环丙沙星的理化性质及危害第10-11页
        1.2.1 环丙沙星的理化性质第10-11页
        1.2.2 环丙沙星的危害第11页
    1.3 去除废水中CIP的方法第11-15页
        1.3.1 生物处理技术第11-12页
        1.3.2 物理处理技术第12页
        1.3.3 化学处理技术第12-15页
            1.3.3.1 光催化氧化技术第13页
            1.3.3.2 臭氧氧化技术第13-14页
            1.3.3.3 超声氧化技术第14页
            1.3.3.4 Fenton氧化技术第14-15页
            1.3.3.5 电化学高级氧化技术第15页
    1.4 EF技术在处理废水方面的研究进展第15-18页
        1.4.1 EF催化剂状态的影响——均相和非均相EF技术第15-16页
        1.4.2 阳极材料的影响第16-17页
        1.4.3 阴极材料的影响第17-18页
    1.5 本论文的选题意义及主要研究内容第18-20页
第2章 实验部分第20-28页
    2.1 实验材料与实验仪器第20-21页
        2.1.1 主要材料和试剂第20-21页
        2.1.2 主要仪器设备第21页
    2.2 电解装置第21-22页
    2.3 电极制备第22-24页
        2.3.1 Ce_xA_(1-x)O_2/CF(A=Zr、Cu或 Ni)复合阴极材料的制备第22-23页
        2.3.2 RGO-Ce/WO_3纳米片改性CF复合阴极材料的的制备第23页
        2.3.3 修饰电极的制备第23-24页
    2.4 分析方法第24-28页
        2.4.1 电极材料的形貌结构表征方法第24页
        2.4.2 电化学性能的表征方法第24-25页
        2.4.3 环丙沙星降解效果的分析方法第25-28页
            2.4.3.1 高效液相色谱(HPLC)测定CIP的降解第25页
            2.4.3.2 总有机碳(TOC)测定CIP的矿化第25页
            2.4.3.3 HPLC-MS测定CIP的中间产物第25页
            2.4.3.4 H_2O_2浓度的测定第25-28页
第3章 基于Ce_xA_(1-x)O_2 改性CF阴极在电芬顿系统中降解CIP的研究第28-52页
    3.1 Ce_xA_(1-x)O_2/CF电极材料的形貌结构特点第28-35页
        3.1.1 SEM和mapping分析第28页
        3.1.2 TEM分析第28-30页
        3.1.3 XPS分析第30-34页
        3.1.5 BET分析第34-35页
    3.2 电化学活性分析第35-38页
        3.2.1 CV分析第35-37页
        3.2.2 EIS分析第37-38页
    3.3 CIP氧化降解影响因素分析第38-44页
        3.3.1 电场对CIP降解的影响第38-39页
        3.3.2 Ce和A不同比例对CIP降解的影响第39-40页
        3.3.3 Ce_xA_(1-x)O_2复合材料的负载量对CIP降解的影响第40-42页
        3.3.4 外加电流对CIP降解的影响第42-44页
    3.4 CIP水溶液的降解效率和矿化程度的比较第44-46页
    3.5 CIP水溶液的降解途径第46-48页
    3.6 Ce_xA_(1-x)O_2/CF阴极的稳定性第48-49页
    3.7 本章小结第49-52页
第4章 基于RGO-Ce/WO_3纳米片修饰CF作为电芬顿阴极的催化降解CIP的研究第52-72页
    4.1 RCW/CF复合阴极材料的形貌和结构表征第52-57页
        4.1.1 SEM和 TEM分析第52-54页
        4.1.2 XPS分析第54-56页
        4.1.3 BET分析第56-57页
    4.2 电化学活性分析第57-59页
        4.2.1 CV分析第57-58页
        4.2.2 EIS分析第58-59页
    4.3 CIP氧化降解的影响因素第59-64页
        4.3.1 RGO的加入对CIP氧化降解的影响第59-60页
        4.3.2 Ce/W和R/CW的不同比例以及RCW的负载量对CIP氧化降解的影响第60-61页
        4.3.3 外加电流对CIP氧化降解的影响第61-63页
        4.3.4 Fe~(2+)初始浓度对CIP氧化降解的影响第63页
        4.3.5 电场对CIP氧化降解的影响第63-64页
    4.4 CIP的矿化第64-65页
    4.5 RCW/CF阴极材料的稳定性第65-66页
    4.6 CIP的反应机理第66-67页
    4.7 CIP的降解途径第67-70页
    4.8 本章小结第70-72页
第5章 结论第72-76页
参考文献第76-90页
发表论文和参加科研情况说明第90-92页
致谢第92页

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