摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·课题来源及研究背景 | 第11-12页 |
·课题来源 | 第11页 |
·课题研究背景 | 第11-12页 |
·环境激素类有机物的污染现状 | 第12-15页 |
·环境激素的定义及危害 | 第12-13页 |
·环境激素的干扰机制及分类 | 第13-15页 |
·降解环境激素类有机污染物的工艺及发展现状 | 第15-19页 |
·电化学技术 | 第15页 |
·高级氧化技术 | 第15-19页 |
·TiO_2光催化氧化降解环境激素类有机物 | 第19-26页 |
·TiO_2光催化机理及催化反应类型 | 第19-21页 |
·TiO_2光催化剂的制备 | 第21-22页 |
·TiO_2光催化活性影响因素 | 第22-24页 |
·提高TiO_2光催化剂氧化性能的方法 | 第24-26页 |
·本论文的研究目的及研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料和方法 | 第28-35页 |
·实验试剂 | 第28-29页 |
·实验仪器和设备 | 第29页 |
·TiO_2/Ni光电极的制备及结构表征方法 | 第29-32页 |
·TiO_2/Ni光电极的制备工艺 | 第29-31页 |
·TiO_2/Ni光电极的结构表征 | 第31-32页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺实验装置和实验方法 | 第32-33页 |
·分析检测方法 | 第33-35页 |
·DMP浓度的检测方法 | 第33页 |
·HO·的检测方法 | 第33-34页 |
·TOC的检测方法 | 第34-35页 |
第3章 TiO_2/Ni光电极的制备及其性能研究 | 第35-45页 |
·TiO_2/Ni光电极的制备工艺 | 第35-41页 |
·微波反应体系温度对TiO_2/Ni光电催化性能的影响 | 第35-36页 |
·微波辐照时间对TiO_2/Ni光电催化性能的影响 | 第36-37页 |
·n(H+)/n(Ti)比值对TiO_2/Ni光电催化性能的影响 | 第37-39页 |
·浸渍-提拉速率对TiO_2/Ni光电催化性能的影响 | 第39-40页 |
·浸渍-提拉层数对TiO_2/Ni光电催化性能的影响 | 第40页 |
·不同层间干燥方式对TiO_2/Ni光电催化性能的影响 | 第40-41页 |
·TiO_2/Ni光电极的结构表征 | 第41-44页 |
·XRD测试结果及分析 | 第41-42页 |
·SEM测试结果及分析 | 第42-44页 |
·FT-IR测试结果及分析 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 TiO_2/Ni PECO工艺降解水中DMP | 第45-56页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺运行参数优化 | 第45-51页 |
·DMP初始浓度对其降解的影响 | 第45-46页 |
·外加偏转电压对DMP降解的影响 | 第46-47页 |
·曝氧速率对DMP降解的影响 | 第47-48页 |
·溶液pH对DMP降解的影响 | 第48-49页 |
·催化剂面积对DMP降解的影响 | 第49-50页 |
·辐射光源强度对DMP降解的影响 | 第50-51页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺中pH的变化 | 第51-52页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺对DMP的降解与矿化性能 | 第52-53页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺光电协同效应研究 | 第53-54页 |
·TiO_2/Ni 光电极的使用寿命研究 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 TiO_2/Ni PECO工艺降解动力学及HO?生成规律研究 | 第56-72页 |
·反应动力学模型的建立 | 第56-59页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺反应动力学方程的建立 | 第59-68页 |
·DMP初始浓度对降解动力学的影响 | 第59-61页 |
·外加偏转电压对降解动力学的影响 | 第61-63页 |
·催化剂面积对降解动力学的影响 | 第63-65页 |
·曝氧速率对降解动力学的影响 | 第65-67页 |
·辐射光源强度对降解动力学的影响 | 第67-68页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺中HO?生成规律研究 | 第68-70页 |
·HO·检测方法的选定 | 第68-69页 |
·TiO_2/Ni PECO工艺中HO?的生成规律 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |