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多孔Ti基体PbO2阳极的制备及降解水体中麝香污染物的研究

内容摘要第2-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第12-34页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第12-13页
        1.1.1 课题背景第12页
        1.1.2 课题研究目的及意义第12-13页
    1.2 电化学高级氧化技术的国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 电化学氧化技术概况第13页
        1.2.2 电化学氧化机理的研究第13-14页
        1.2.3 电极材料的研究现状第14-16页
        1.2.4 电化学降解各类有机污染物的特性研究第16页
        1.2.5 电化学与其它技术的联合工艺的研究第16页
        1.2.6 电极材料目前存在的主要问题和研究方向第16-17页
    1.3 人工合成麝香的污染研究现状第17-22页
        1.3.1 人工合成麝香概述第17页
        1.3.2 人工合成麝香污染现状第17-18页
        1.3.3 人工合成麝香的迁移、转化途径第18-19页
        1.3.4 人工合成麝香的环境降解行为第19-21页
        1.3.5 目前存在的问题第21-22页
    1.4 本课题的研究目标、研究内容及解决的关键问题第22-23页
        1.4.1 主要研究目标第22页
        1.4.2 主要研究内容第22-23页
        1.4.3 拟解决的关键问题第23页
    1.5 本文的研究方法、技术路线和创性点第23-26页
        1.5.1 研究方法第23页
        1.5.2 技术路线第23-25页
        1.5.3 课题的创新点第25-26页
    参考文献第26-34页
2 实验材料与方法第34-41页
    2.1 试剂及仪器第34-35页
        2.1.1 实验试剂第34页
        2.1.2 实验仪器第34-35页
    2.2 电极制备第35-37页
        2.2.1 钛基体表面预处理第36页
        2.2.2 中间层SnO_2-Sb_2O_3的制备第36页
        2.2.3 氧化层PbO_2的制备第36-37页
    2.3 电极形貌、结构和性能分析第37-38页
        2.3.1 电极形貌、晶体结构分析第37页
        2.3.2 电化学性能测试第37页
        2.3.3 电极稳定性测试第37-38页
        2.3.4 羟基自由基浓度测定第38页
    2.4 电化学降解有机污染物分析第38-40页
        2.4.1 电降解氧化实验第38-39页
        2.4.2 有机物浓度、COD等测定第39页
        2.4.3 中间代谢产物测定第39-40页
    参考文献第40-41页
3 新型多孔钛基体PbO_2电极制备及性能研究第41-60页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 多孔钛基体制备电极的可行性研究分析第42-44页
        3.2.1 多孔钛金属的基本特征第42页
        3.2.2 多孔钛基体制备电极的可行性研究第42-44页
    3.3 多孔钛与传统平板钛基体制备PbO_2电极的性能对比研究第44-56页
        3.3.1 电极形貌与晶体结构的比较研究第44-48页
        3.3.2 电极电化学性能的比较研究第48-53页
        3.3.3 电极稳定性的比较研究第53-54页
        3.3.4 电极电催化性能的对比研究第54-55页
        3.3.5 电极羟基自由基产生能力的比较研究第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
    参考文献第57-60页
4 新型多孔Ti/SnO_2-Sb_2O_3/Pb O_2电极制备工艺条件优化的研究第60-78页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 中间层制备条件对多孔Ti基体电极性能的影响第61-67页
        4.2.1 Sn:Sb对电极表面形貌和晶体结构的影响第61-62页
        4.2.2 Sn:Sb对电极电化学性能的影响第62-64页
        4.2.3 烧结次数对多孔电极表面晶体结构的影响第64-66页
        4.2.4 烧结次数对电极电化学性能的影响第66-67页
    4.3 电沉积制备条件对多孔电极性能的影响第67-74页
        4.3.1 电沉积时间对氧化层PbO_2形成的影响第68-70页
        4.3.2 电沉积温度对氧化层PbO_2形成的影响第70-72页
        4.3.3 电沉积密度对氧化层PbO_2形成的影响第72-74页
    4.4 本章小结第74-76页
    参考文献第76-78页
5 新型多孔Ti/SnO_2-Sb_2O_3/PbO_2电极对典型人工合成麝香-酮麝香的电催化降解机理研究第78-95页
    5.1 引言第78页
    5.2 多孔Ti/SnO_2-Sb_2O_3/PbO_2电极电催化氧化酮麝香特性研究第78-83页
        5.2.1 酮麝香污染物的基本性质第78-79页
        5.2.2 多孔Ti/SnO_2-Sb_2O_3/PbO_2电极电催化氧化酮麝香的特性第79-82页
        5.2.3 多孔电极降解酮麝香的稳定性和安全性研究第82-83页
    5.3 操作条件对多孔Ti/SnO_2-Sb_2O_3/PbO_2电极电催化氧化酮麝香的影响第83-88页
        5.3.1 电解质初始浓度对电化学氧化过程的影响第83-85页
        5.3.2 电流密度对电催化氧化过程的影响第85-86页
        5.3.3 电解液初始pH对电催化氧化过程的影响第86-87页
        5.3.4 酮麝香初始浓度对电催化氧化过程的影响第87-88页
    5.4 电催化降解酮麝香的降解途径和机理的研究第88-91页
    5.5 本章小结第91-92页
    参考文献第92-95页
6 CNT-Bi复合改性多孔Ti/SnO_2-Sb_2O_3/PbO_2电极性能的研究第95-108页
    6.1 引言第95-96页
    6.2 电极形貌与晶体结构的比较研究第96-99页
    6.3 电极电化学性能的比较研究第99-102页
        6.3.1 线性极化曲线的比较研究第99页
        6.3.2 电化学比表面积的对比研究第99-100页
        6.3.3 循环伏安曲线的比较研究第100-102页
    6.4 电极羟基自由基产生能力的比较研究第102-103页
    6.5 电极电催化降解有机物的比较研究第103-104页
    6.6 本章小结第104-106页
    参考文献第106-108页
7 结论与建议第108-111页
    7.1 结论第108-109页
    7.2 创新点第109-110页
    7.3 建议第110-111页
作者简历第111页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第111-112页
致谢第112页

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