摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 有机废水处理技术概述 | 第11-13页 |
1.2.1 物化法 | 第11-12页 |
1.2.2 生物法 | 第12页 |
1.2.3 化学法 | 第12-13页 |
1.3 电化学氧化技术 | 第13-15页 |
1.3.1 电化学氧化技术概述 | 第13-14页 |
1.3.2 电化学氧化技术原理 | 第14-15页 |
1.4 电化学水处理技术的研究现状 | 第15-17页 |
1.5 电极材料的发展及研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 金属电极 | 第17-18页 |
1.5.2 非金属电极 | 第18页 |
1.5.3 金属氧化物电极 | 第18-19页 |
1.6 二氧化铅电极研究现状 | 第19-22页 |
1.6.1 基体 | 第19-20页 |
1.6.2 中间层 | 第20页 |
1.6.3 PbO_2活性层 | 第20-22页 |
1.7 研究意义和内容 | 第22-24页 |
1.7.1 研究意义 | 第22页 |
1.7.2 研究内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-30页 |
第二章 铌基二氧化铅电极处理甲基橙废水的研究 | 第30-48页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第31-32页 |
2.2.2 铌基的预处理 | 第32页 |
2.2.3 Nb/ PbO_2电极的制备 | 第32-33页 |
2.2.4 Nb/ PbO_2电极的结构分析和电化学性能测试 | 第33页 |
2.2.5 Nb/ PbO_2电极处理甲基橙废水的研究 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
2.3.1 Nb/ PbO_2电极表面形貌分析 | 第34-35页 |
2.3.2 循环伏安曲线 | 第35-36页 |
2.3.3 Na_2SO_4浓度影响 | 第36-37页 |
2.3.4 温度影响 | 第37-38页 |
2.3.5 电流密度影响 | 第38-39页 |
2.3.6 pH 影响 | 第39-40页 |
2.3.7 最佳降解条件下 MO 降解率和 COD 去除率 | 第40-41页 |
2.3.8 甲基橙电化学降解动力学机理分析 | 第41-44页 |
本章小结 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 ZrO_2掺杂铌基二氧化铅电极的制备及性能研究 | 第48-62页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-51页 |
3.2.1 ZrO_2掺杂 Nb/ PbO_2电极的制备 | 第49页 |
3.2.2 Nb/ ZrO_2+PbO_2电极表面形貌特征 | 第49-50页 |
3.2.3 Nb/ ZrO_2+PbO_2电化学性能研究 | 第50页 |
3.2.4 Nb/ ZrO_2+PbO_2电催化性能的测试 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
3.3.1 表面形貌与结构组成 | 第51-53页 |
3.3.2 电化学性能测试 | 第53-55页 |
3.3.3 电催化氧化性能 | 第55-58页 |
本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第四章 结论和展望 | 第62-64页 |
4.1 结论 | 第62-63页 |
4.2 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第66页 |