摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
致谢 | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
·水体中有机污染物污染现状 | 第15-16页 |
·电催化法处理水体中有机污染物的现状与进展 | 第16-19页 |
·电催化降解机理 | 第16-19页 |
·电催化氧化的研究趋势 | 第19页 |
·PbO_2电极处理有机污染物的研究 | 第19-23页 |
·电极材料的选择 | 第19-21页 |
·PbO_2电极制备方法 | 第21-22页 |
·PbO_2的研究趋势 | 第22-23页 |
·本课题研究的内容和意义 | 第23-24页 |
·选题的依据 | 第23页 |
·研究内容及意义 | 第23-24页 |
·本研究对象的性质 | 第24-26页 |
·对硝基苯酚 | 第24页 |
·双酚 A | 第24-26页 |
第二章 实验材料及方法 | 第26-31页 |
·仪器和药品 | 第26页 |
·实验装置 | 第26页 |
·分析方法 | 第26-31页 |
·p-NP 浓度的分析方法 | 第26-27页 |
·CODcr的分析方法 | 第27-29页 |
·总酚的测定方法 | 第29-31页 |
第三章 β-PbO_2电极电催化降解难降解有机废水的研究 | 第31-52页 |
·β-PbO_2电极的制备及性能考察 | 第31-33页 |
·电极的制备 | 第31页 |
·电极性能的考察 | 第31-33页 |
·β-PbO_2电极电催化降解对硝基苯酚 | 第33-41页 |
·电催化活性考察 | 第33-38页 |
·对硝基苯酚降解产物的 UV-Vis 分析 | 第38页 |
·对硝基苯酚降解机理探讨 | 第38-39页 |
·对硝基苯酚降解动力学分析 | 第39-41页 |
·小结 | 第41页 |
·β-PbO_2电极电催化降解双酚 A | 第41-52页 |
·电催化活性考察 | 第41-46页 |
·电催化体系降解机理 | 第46页 |
·双酚 A 降解产物分析 | 第46-49页 |
·双酚 A 降解动力学分析 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-52页 |
第四章 Co_3O_4/β-PbO_2复合电极电催化降解双酚 A 废水的研究 | 第52-62页 |
·Co_3O_4/PbO_2复合电极的制备 | 第52页 |
·电极性能的考察 | 第52-54页 |
·XRD 谱图分析 | 第52-53页 |
·SEM 电镜图分析 | 第53页 |
·循环伏安曲线 | 第53-54页 |
·电极抗腐蚀性能 | 第54页 |
·电催化活性考察 | 第54-58页 |
·支持电解质对电解效果的影响 | 第54页 |
·电解质浓度对电解效果的影响 | 第54-55页 |
·电解时间对电解效果的影响 | 第55-56页 |
·双酚 A 初始浓度对电解效果的影响 | 第56页 |
·外加电压对电解效果的影响 | 第56-57页 |
·极板间距对电解效果的影响 | 第57页 |
·溶液初始 pH 值对电解效果的影响 | 第57-58页 |
·双酚 A 降解产物的 UV-Vis 分析 | 第58-59页 |
·双酚 A 降解机理探讨 | 第59页 |
·双酚 A 降解动力学分析 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第五章 CeO_2/β-PbO_2复合电极电催化降解双酚 A 废水的研究 | 第62-72页 |
·CeO_2/β-PbO_2复合电极的制备 | 第62页 |
·电极性能的考察 | 第62-64页 |
·XRD 谱图分析 | 第62-63页 |
·SEM 电镜图分析 | 第63页 |
·循环伏安曲线 | 第63-64页 |
·电极抗腐蚀性能 | 第64页 |
·电催化活性考察 | 第64-68页 |
·支持电解质对电解效果的影响 | 第64-65页 |
·电解质浓度对电解效果的影响 | 第65页 |
·电解时间对电解效果的影响 | 第65-66页 |
·双酚 A 初始浓度对电解效果的影响 | 第66页 |
·外加电压对电解效果的影响 | 第66-67页 |
·极板间距对电解效果的影响 | 第67页 |
·溶液初始 pH 值对电解效果的影响 | 第67-68页 |
·双酚 A 降解产物的 UV-Vis 分析 | 第68-69页 |
·双酚 A 降解机理探讨 | 第69页 |
·双酚 A 降解动力学分析 | 第69-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第六章 研究结论和展望 | 第72-74页 |
·研究结论 | 第72页 |
·建议与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83-84页 |