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 |