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探究自制钙钛矿LaNixY1-xO3催化剂电极降解全氟辛酸废水

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 国内外研究背景第12-13页
    1.2 全氟辛酸的理化性质、来源、危害及处理技术第13-15页
        1.2.1 全氟辛酸的理化性质第13页
        1.2.2 全氟辛酸的来源与危害第13-14页
        1.2.3 全氟辛酸的处理技术第14-15页
    1.3 电Fenton法处理废水简介第15-17页
        1.3.1 EF-H_2O_2-FeO_x法第15-16页
        1.3.2 EF-H_2O_2-FeRe法第16页
        1.3.3 EF-FeO_x法(牺牲阳极法)第16页
        1.3.4 EF-H_2O_2法(阴极电Fenton法)第16-17页
    1.4 气体扩散电极第17-19页
    1.5 钙钛矿简介第19-20页
    1.6 钙钛矿催化剂制备方法第20-22页
        1.6.1 固相反应法第20-21页
        1.6.2 微乳液法第21页
        1.6.3 凝胶溶胶法第21页
        1.6.4 柠檬酸络合法第21-22页
    1.7 研究目的及内容第22-24页
        1.7.1 研究目的第22页
        1.7.2 研究内容第22-24页
第二章 实验材料及研究方法第24-30页
    2.1 实验仪器和实验试剂第24-26页
        2.1.1 实验仪器第24-25页
        2.1.2 实验试剂第25-26页
    2.2 实验装置第26页
    2.3 测试分析方法第26-28页
    2.4 实验技术路线第28-30页
第三章 钙钛矿催化剂与电极的制备第30-38页
    3.1 催化剂LNY制备工艺第30-31页
    3.2 气体扩散电极制备工艺第31-32页
        3.2.1 预处理第31页
        3.2.2 气体扩散电极的制备第31-32页
    3.3 气体扩散电极制备工艺的优化第32-35页
    3.4 降解前后电极的损益分析第35-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 钙钛矿催化剂表征与制备工艺优化第38-52页
    4.1 掺杂元素对催化剂LaNiO_3影响分析第38-42页
    4.2 掺杂元素Co、Cu、Fe、Sr对催化剂LaNiO_3影响表征第42-47页
        4.2.1 循环伏安法表征第42-44页
        4.2.2 亚甲基蓝表证第44-45页
        4.2.3 TEM表证第45-46页
        4.2.4 XRD表征分析第46-47页
    4.3 焙烧温度对催化剂LNS影响分析第47-48页
    4.4 Ni、Sr配比对催化剂LNS影响分析第48-50页
    4.5 本章小结第50-52页
第五章 全氟辛酸降解研究第52-68页
    5.1 全氟辛酸溶液配制第52页
    5.2 氟离子浓度测定准备第52-54页
        5.2.1 氟离子标准液的配制第52页
        5.2.2 标准曲线第52-54页
        5.2.3 脱氟率计算方法第54页
    5.3 全氟辛酸测定分析方法第54-56页
        5.3.1 全氟辛酸降解流程第54-55页
        5.3.2 HPLC-MS测试条件第55-56页
    5.4 结果与讨论第56-62页
        5.4.1 钙钛矿催化剂电极对全氟辛酸降解效率比较第56-57页
        5.4.2 电流密度对全氟辛酸降解效果影响分析第57-60页
        5.4.3 pH对全氟辛酸降解效果影响分析第60-61页
        5.4.4 初始浓度对全氟辛酸降解效果影响分析第61-62页
    5.5 全氟辛酸降解机理研究第62-66页
    5.6 本章小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-78页
攻读硕士学位期间获得成果第78-79页
学位论文评阅及答辩情况表第79页

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