致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
Extended Abstract | 第13-29页 |
变量注释表 | 第29-31页 |
1 绪论 | 第31-36页 |
1.1 课题来源与研究背景、目的及意义 | 第31-34页 |
1.2 研究内容与方法 | 第34-36页 |
2 文献综述 | 第36-57页 |
2.1 含盐有机废水处理现状 | 第36-42页 |
2.2 电催化氧化有机废水处理 | 第42-56页 |
2.3 本章小结 | 第56-57页 |
3 实验 | 第57-70页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第57-59页 |
3.2 阳极与粒子电极制备 | 第59-61页 |
3.3 物相、微观形貌及孔隙特征分析 | 第61-65页 |
3.4 电化学性能表征 | 第65-67页 |
3.5 有机废水电催化降解实验 | 第67-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-70页 |
4 有机物阳极氧化有效电流及电催化降解动力学模型 | 第70-97页 |
4.1 Ir O2-Ta2O5/Ti及 β-Pb O2/Ti电极制备 | 第70-73页 |
4.2 有机物阳极氧化电容行为 | 第73-78页 |
4.3 有机物阳极电催化反应电化学阻抗谱与Nyquist等效电路 | 第78-86页 |
4.4 有机物阳极氧化动力学机制 | 第86-89页 |
4.5 有机物阳极氧化模型评估 | 第89-96页 |
4.6 本章小结 | 第96-97页 |
5 碳负载型粒子电极有机物电催化性能与有效电流 | 第97-131页 |
5.1 活性组分负载量确定 | 第97-101页 |
5.2 MOx/AC粒子电极性能表征 | 第101-109页 |
5.3 MOx/AC粒子电极有机废水电解实验 | 第109-119页 |
5.4 填充床电极反应器有机物降解电容效应 | 第119-125页 |
5.5 等效电路模型及粒子电极有机物氧化电流占比 | 第125-130页 |
5.6 本章小结 | 第130-131页 |
6 填充床电极反应器有机物催化氧化阶段反应模型 | 第131-157页 |
6.1 填充床电极反应器有机物电催化反应动力学机制 | 第131-137页 |
6.2 填充床电极反应器有机物电催化氧化模型 | 第137-148页 |
6.3 阶段反应模型评估 | 第148-156页 |
6.4 本章小结 | 第156-157页 |
7 填充床电极反应器有机物电催化氧化分级电解模型 | 第157-165页 |
7.1 分级电解模型 | 第157-160页 |
7.2 填充床电极反应器有机废水分级电解 | 第160-164页 |
7.3 本章小结 | 第164-165页 |
8 结论与展望 | 第165-176页 |
8.1 结论 | 第165-174页 |
8.2 创新点 | 第174-175页 |
8.3 展望 | 第175-176页 |
参考文献 | 第176-192页 |
作者简历 | 第192-195页 |
学位论文数据集 | 第195页 |