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粒子电极的制备及三维电催化体系降解苯并噻唑的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 难降解有机废水的处理现状第12-16页
        1.2.1 物化法第12-14页
        1.2.2 生物法第14-16页
    1.3 电催化氧化技术的研究与应用第16-21页
        1.3.1 电催化氧化技术原理第16-19页
        1.3.2 电催化反应器的分类第19-20页
        1.3.3 三维电催化技术的应用现状第20-21页
    1.4 复极性粒子电极的研究第21-26页
        1.4.1 复极性粒子电极的作用第21-24页
        1.4.2 粒子电极的研究现状第24-26页
    1.5 三维电催化技术存在的问题和发展方向第26-27页
        1.5.1 存在的问题第26-27页
        1.5.2 发展方向第27页
    1.6 研究目的和内容第27-29页
        1.6.1 课题来源第27-28页
        1.6.2 课题目的和意义第28页
        1.6.3 研究内容第28-29页
    1.7 技术路线第29-30页
第2章 实验材料与方法第30-40页
    2.1 实验材料与仪器第30-31页
        2.1.1 实验药品及材料第30页
        2.1.2 实验仪器与设备第30-31页
    2.2 粒子电极的制备方法第31-32页
        2.2.1 载体活性炭的预处理第31页
        2.2.2 负载金属催化剂的制备第31-32页
    2.3 粒子电极吸附性能评价方法第32-33页
        2.3.1 静态吸附实验第32页
        2.3.2 动态吸附实验第32-33页
    2.4 粒子电极表征方法第33-34页
        2.4.1 BET分析第33页
        2.4.2 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第33页
        2.4.3 扫描电子显微镜能量分散能谱测定法(SEM-EDS)第33页
        2.4.4 X射线衍射分析(XRD)第33-34页
        2.4.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第34页
        2.4.6 热重分析(TG-TCD)第34页
    2.5 电催化反应装置及检测方法第34-38页
        2.5.1 复极性三维固定床反应器第34-35页
        2.5.2 序批式三维电催化反应体系第35-36页
        2.5.3 循环伏安曲线法第36页
        2.5.4 极化曲线法第36页
        2.5.5 开路电位测量法第36页
        2.5.6 交流阻抗测试方法第36-37页
        2.5.7 矿化电流效率的计算方法第37页
        2.5.8 能耗的计算方法第37-38页
    2.6 TOC、COD测定第38页
    2.7 苯并噻唑浓度测定第38页
    2.8 降解产物分析检测方法第38-40页
        2.8.1 有机降解产物分析第38页
        2.8.2 无机降解产物分析第38-40页
第3章 粒子电极的制备及其吸附-催化性能评价第40-53页
    3.1 粒子电极的制备及优化第40-41页
    3.2 吸附性能评价第41-46页
        3.2.1 粒子电极对苯并噻唑的吸附效果第41-42页
        3.2.2 粒子电极的孔道结构变化第42-43页
        3.2.3 粒子电极表面化学性质变化第43-45页
        3.2.4 吸附动力学第45-46页
    3.3 催化性能评价第46-51页
        3.3.1 粒子电极表面担载金属催化剂的表征第47-49页
        3.3.2 粒子电极对苯并噻唑的催化效果第49页
        3.3.3 活化能计算第49-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 复极性三维电催化体系的构建及其对苯并噻唑的电催化降解研究第53-75页
    4.1 复极性三维电催化固定床反应器的构建第53-58页
        4.1.1 电极型式的确定第53-54页
        4.1.2 外加电压、电极间距和粒子电极填充比例的优化第54-58页
    4.2 序批式三维电催化体系的运行及其电催化性能评价第58-70页
        4.2.1 电解质溶液种类及浓度对反应体系的影响第58-62页
        4.2.2 进水pH对反应体系的影响第62-63页
        4.2.3 序批式三维电催化体系的进水-电催化时间配比第63-67页
        4.2.4 反应体系的电化学性能评价第67-70页
    4.3 苯并噻唑的电催化降解机理第70-74页
        4.3.1 苯并噻唑降解产物鉴定第70-71页
        4.3.2 苯并噻唑降解途径分析第71-74页
    4.4 本章小结第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-89页
攻读硕士期间发表论文及其它成果第89-91页
致谢第91页

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