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金刚石薄膜电极的电催化性能及应用

中文摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-36页
   ·金刚石简介第10-27页
     ·金刚石的结构第10-11页
     ·金刚石的分类第11-12页
     ·金刚石的性质及应用第12-15页
     ·金刚石材料的人工制备方法第15-18页
     ·金刚石的掺杂第18-19页
     ·金刚石薄膜的表征第19-21页
     ·金刚石薄膜的电化学性质与应用第21-26页
     ·掺硼金刚石电极的应用第26-27页
   ·常用电催化电极介绍第27-33页
     ·电催化氧化技术概述第27-29页
     ·电极材料选择的重要性第29-30页
     ·常用电催化电极研究现状及存在问题第30-33页
   ·课题研究背景和意义第33-34页
   ·本论文的主要研究内容第34-36页
第2章 金刚石薄膜CVD方法制备第36-68页
   ·引言第36-42页
     ·CVD方法制备金刚石原理概述第36-37页
     ·CVD方法制备金刚石膜的一般条件第37页
     ·CVD方法制备金刚石薄膜反应过程第37-38页
     ·CVD法生长金刚石非平衡热力学耦合模型第38-39页
     ·CVD法生长金刚石膜的动力学模型第39-42页
   ·HFCVD方法制备金刚石薄膜第42-55页
     ·HFCVD方法沉积金刚石的生长过程第42-43页
     ·实验部分第43-50页
     ·结果与讨论第50-55页
   ·MPCVD方法制备金刚石薄膜第55-61页
     ·实验部分第55-57页
     ·结果与讨论第57-61页
   ·直流等离子体喷射(DC Plasma jet)方法制备金刚石薄膜第61-67页
     ·实验部分第61-62页
     ·结果与讨论第62-67页
   ·本章小结第67-68页
第3章 金刚石薄膜电极的电化学特性测试第68-99页
   ·实验部分第68-72页
     ·实验装置与试剂第68-69页
     ·循环伏安测试第69-70页
     ·交流阻抗测试第70-72页
   ·结果与讨论第72-87页
     ·循环伏安曲线测试分析第72-75页
     ·沉积条件对电势窗口的影响第75-78页
     ·交流阻抗结果分析第78-87页
   ·硼掺杂金刚石电极/溶液界面电极过程初步探讨第87-96页
     ·金刚石薄膜电极的双电层模型第87-88页
     ·溶液中离子能级结构和BDD电极能级的对应第88-89页
     ·溶液中的波动能级第89-91页
     ·金属电极极化过程第91-92页
     ·不同掺杂浓度及终端的金刚石电极极化过程第92-96页
   ·本章小结第96-99页
第4章 Ta/BDD薄膜电极电催化氧化有机物第99-124页
   ·引言第99-103页
     ·电化学阳极催化氧化过程第100-103页
   ·Ta/BDD电化学催化氧化苯酚第103-111页
     ·实验材料与分析方法第103-104页
     ·结果与讨论第104-111页
   ·Ta/BDD电化学催化氧化硝基酚第111-119页
     ·实验材料与分析方法第112-113页
     ·结果与讨论第113-119页
   ·Ta/BDD电极与P602 电极电催化氧化性能比较第119-122页
     ·实验部分第119-120页
     ·结果与讨论第120-122页
   ·本章小结第122-124页
第5章 BDD电极电催化超高COD有机废水及工业化应用第124-136页
   ·引言第124页
   ·金刚石薄膜电极电催化超高COD有机物第124-126页
     ·实验部分第124-125页
     ·结果与讨论第125-126页
   ·金刚石薄膜电极电催化超高COD有机物实际工业化应用第126-134页
     ·金刚石薄膜电催化器件组装与结构第126-128页
     ·相关参数计算第128页
     ·味精产业超高COD有机废水的现场降解应用第128-132页
     ·橡胶废水金刚石薄膜电催化氧化技术处理第132-134页
   ·本章小结第134-136页
第6章 结论和建议第136-140页
   ·全文结论第136-138页
   ·论文的主要创新点第138-139页
   ·今后工作展望第139-140页
参考文献第140-161页
发表论文和科研情况第161-163页
致谢第163页

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