摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-39页 |
·论文的研究背景 | 第12-13页 |
·快速检测水体COD 的方法原理及新体系综述 | 第13-27页 |
·重铬酸钾法 | 第13-16页 |
·高锰酸盐指数法 | 第16-18页 |
·紫外光谱法 | 第18页 |
·生物法 | 第18-19页 |
·理论需氧量估算COD 法 | 第19-20页 |
·高级氧化法 | 第20-27页 |
·掺硼金刚石薄膜(BDD)电极的应用综述 | 第27-31页 |
·微电极阵列综述 | 第31-34页 |
·论文的目的和意义 | 第34-35页 |
·论文的研究内容与技术路线 | 第35-39页 |
第二章 掺硼金刚石薄膜(BDD)电极的制备 | 第39-56页 |
·引言 | 第39-40页 |
·BDD 电极制备工艺的建立 | 第40-45页 |
·化学气相沉积(CVD)技术简介 | 第40-42页 |
·金刚石薄膜基底材料简介 | 第42-43页 |
·金刚石薄膜基底材料的预处理工艺 | 第43-44页 |
·金刚石薄膜的掺杂工艺 | 第44页 |
·BDD 电极制备方法的选择与建立 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-48页 |
·实验试剂与仪器 | 第45-46页 |
·实验方法与过程 | 第46-48页 |
·结果与讨论 | 第48-55页 |
·沉积工艺参数对本征金刚石薄膜的影响 | 第48-53页 |
·BDD 薄膜的制备与表征 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第三章 掺硼金刚石薄膜(BDD)电极的表面改性与电化学特性研究 | 第56-73页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·实验试剂与仪器 | 第57-58页 |
·实验方法与过程 | 第58-59页 |
·结果与讨论 | 第59-71页 |
·电化学氧化改性BDD 电极的SEM 表征 | 第59-60页 |
·电化学氧化改性BDD 电极的电化学窗口 | 第60-63页 |
·Fe~(3+)/Fe~(2+)和 Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)氧化还原电对在电化学氧化改性 BDD 电极上的电化学行为研究 | 第63-69页 |
·Fe~(3+)/Fe~(2+)和 Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)在电化学氧化改性 BDD 电极上反应动力学参数估算 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第四章 掺硼金刚石薄膜(BDD)微电极阵列的电化学特性研究 | 第73-90页 |
·引言 | 第73-75页 |
·BDD 微电极阵列的设计与刻蚀方法 | 第75-76页 |
·BDD 微电极阵列的设计 | 第75-76页 |
·BDD 微电极阵列的刻蚀方法 | 第76页 |
·实验部分 | 第76-78页 |
·实验试剂与仪器 | 第76-77页 |
·实验方法与过程 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-89页 |
·BDD 微电极阵列的SEM 表征 | 第78-79页 |
·BDD 微电极阵列的电化学窗口 | 第79页 |
·Fe(CN)_6~(3-)/Fe(CN)_6~(4-)体系在 S-MBEA 和 I-MBEA 两种方式的 BDD 微电极阵列上的电化学行为 | 第79-83页 |
·S-MBEA 工作方式下BDD 微电极阵列的阻抗图谱分析 | 第83-86页 |
·I-MBEA 工作方式下BDD 微电极阵列的阻抗图谱分析 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第五章 掺硼金刚石薄膜(BDD)微电极阵列检测COD 的应用研究 | 第90-106页 |
·引言 | 第90-91页 |
·实验部分 | 第91-93页 |
·实验试剂与仪器 | 第91-92页 |
·实验方法与过程 | 第92-93页 |
·结果与讨论 | 第93-104页 |
·电极反应过程及COD检测机理 | 第93-95页 |
·BDD微电极阵列检测COD的标准曲线 | 第95-99页 |
·基于Ce~(4+)/Ce~(3+)电催化的BDD微电极阵列检测COD的标准曲线研究 | 第99-102页 |
·实际生活废水的COD检测研究 | 第102-104页 |
·本章小结 | 第104-106页 |
全文总结与展望 | 第106-109页 |
参考文献 | 第109-121页 |
攻读博士学位期间发表的论文和编写书籍情况 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-124页 |