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CNT/MnO2复合电极吸附去除水中Cd2+的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-35页
    1.1 含镉废水概述第14-15页
    1.2 含镉废水主要处理方法第15-19页
        1.2.1 化学沉淀法第15-16页
        1.2.2 离子交换法第16页
        1.2.3 电解法第16-17页
        1.2.4 还原法第17页
        1.2.5 膜分离法第17页
        1.2.6 吸附法第17-18页
        1.2.7 植物修复技术第18页
        1.2.8 生物法第18-19页
    1.3 电吸附技术第19-29页
        1.3.1 电吸附的基本原理第19-20页
        1.3.2 电吸附技术的研究进展第20-21页
        1.3.3 电极材料第21-29页
    1.4 氧化锰第29-31页
        1.4.1 氧化锰材料的制备方法第29-30页
        1.4.2 氧化锰复合材料第30-31页
    1.5 课题研究内容第31-35页
        1.5.1 课题研究背景与目的第31-32页
        1.5.2 课题研究内容第32页
        1.5.3 课题创新点第32-35页
第2章 实验方法、装置、性能表征及机理研究第35-42页
    2.1 实验材料与仪器第35-36页
    2.2 电极与电容模具第36-37页
        2.2.1 电极制备第36页
        2.2.2 电容模具装配第36-37页
    2.3 电吸附实验方法第37-39页
        2.3.1 电吸附实验装置第37页
        2.3.2 电吸附实验方法第37-38页
        2.3.3 检测方法第38-39页
    2.4 电极材料和特性表征第39-40页
        2.4.1 电化学特性表征第39页
        2.4.2 形貌分析第39-40页
        2.4.3 成分分析第40页
        2.4.4 比表面积分析第40页
    2.5 电吸附影响因素实验方法第40-41页
    2.6 电吸附机理研究方法第41-42页
        2.6.1 吸附动力学第41-42页
第3章 CNT电极电吸附去除Cd~(2+)的研究第42-52页
    3.1 CNT材料表征第42-45页
        3.1.1 表面形貌第42-43页
        3.1.2 表面成分第43-44页
        3.1.3 比表面积第44页
        3.1.4 电化学性能第44-45页
    3.2 工作及水质条件对CNT电极去除镉离子的影响第45-49页
        3.2.1 工作电压第45-46页
        3.2.2 电极间距第46页
        3.2.3 循环流速第46-47页
        3.2.4 溶液pH第47-48页
        3.2.5 溶液的初始浓度第48-49页
    3.3 CNT电极电吸附除镉的机理研究第49-51页
        3.3.1 动力学研究第49-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 CNT/MnO_2电极电吸附除镉的研究第52-63页
    4.1 CNT/MnO_2复合材料制备方法第52页
    4.2 CNT/MnO_2复合材料表征第52-56页
        4.2.1 表面形貌第52-53页
        4.2.2 表面成分第53-55页
        4.2.3 比表面积第55页
        4.2.4 电化学性能第55-56页
    4.3 CNT/MnO_2复合电极去除镉离子性能比较及影响因素分析第56-60页
        4.3.1 CNT/MnO_2配比第56页
        4.3.2 工作电压第56-57页
        4.3.3 电极间距第57-58页
        4.3.4 循环流速第58页
        4.3.5 溶液pH第58-59页
        4.3.6 初始浓度第59-60页
    4.4 CNT/MnO_2电极电吸附除镉的机理研究第60-62页
        4.4.1 动力学研究第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
结论与建议第63-65页
    结论第63-64页
    建议第64-65页
参考文献第65-73页
致谢第73-74页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)第74页

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