摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
·课题背景 | 第14-15页 |
·课题研究的目的和意义 | 第14-15页 |
·课题来源 | 第15页 |
·电化学水处理技术及应用 | 第15-18页 |
·电化学水处理技术的基本原理 | 第15-17页 |
·电化学水处理技术的研究与应用现状 | 第17-18页 |
·电催化电极的研究与应用现状 | 第18-22页 |
·电催化氧化有机物的基本原理 | 第18-19页 |
·电催化电极的研究进展 | 第19-22页 |
·金刚石薄膜的研究现状 | 第22-29页 |
·化学气相沉积金刚石的原理 | 第22-23页 |
·金刚石薄膜制备技术的研究现状 | 第23-25页 |
·金刚石薄膜材料的研究进展 | 第25-27页 |
·金刚石薄膜电极的研究现状 | 第27-29页 |
·研究方案与主要研究内容 | 第29-34页 |
·研究方案 | 第29-32页 |
·研究内容与技术路线 | 第32-34页 |
第2章 实验材料与分析方法 | 第34-44页 |
·实验材料与仪器 | 第34-35页 |
·实验试剂 | 第34-35页 |
·实验仪器 | 第35页 |
·电极制备方法 | 第35-37页 |
·分析测试方法 | 第37-44页 |
·电催化性能评价方法 | 第37-39页 |
·降解中间产物检测 | 第39-40页 |
·电催化活性基团的检测 | 第40-41页 |
·电化学分析方法 | 第41页 |
·电极结构表征方法 | 第41-44页 |
第3章 硼掺杂金刚石薄膜电极的制备及表征 | 第44-73页 |
·引言 | 第44页 |
·金刚石薄膜生长特性研究 | 第44-50页 |
·金刚石薄膜的生长条件 | 第44-45页 |
·基片温度对金刚石薄膜的影响 | 第45-47页 |
·碳源浓度对金刚石薄膜的影响 | 第47-50页 |
·BDD电极制备工艺研究 | 第50-71页 |
·BDD电极的制备 | 第50-52页 |
·硼掺杂浓度对电极性能的影响 | 第52-59页 |
·基片温度对电极性能的影响 | 第59-66页 |
·碳源浓度对电极性能的影响 | 第66-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第4章 BDD电极降解酚类污染物的研究 | 第73-98页 |
·引言 | 第73页 |
·BDD电极降解苯酚的研究 | 第73-88页 |
·降解实验条件 | 第73-74页 |
·苯酚浓度对降解效果的影响 | 第74-80页 |
·电流密度对降解效果的影响 | 第80-84页 |
·BDD电极电催化氧化苯酚的降解历程 | 第84-88页 |
·BDD电极降解BPA的研究 | 第88-97页 |
·降解实验条件 | 第88页 |
·BPA浓度对降解效果的影响 | 第88-91页 |
·电流密度对降解效果的影响 | 第91-94页 |
·BDD电极电催化氧化BPA的降解历程 | 第94-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
第5章 BDD电极的性能及电催化机理研究 | 第98-127页 |
·引言 | 第98页 |
·BDD电极结构与性能分析 | 第98-112页 |
·不同掺杂浓度BDD电极对[Fe(CN)_6]~(4-)/[Fe(CN)_6]~(3-)的催化活性 | 第98-102页 |
·不同掺杂浓度BDD电极上苯酚的电化学行为 | 第102-110页 |
·BDD电极半导体结构与性能关系 | 第110-112页 |
·不同电极材料的性能比较 | 第112-125页 |
·BDD电极与SnO_2 电极降解苯酚性能的比较 | 第113-115页 |
·BDD电极与SnO_2 电极稳定性的比较 | 第115-116页 |
·BDD电极与SnO_2 电极直接电化学氧化苯酚的比较 | 第116-117页 |
·BDD电极与SnO_2 电极析氧电位的比较 | 第117-118页 |
·BDD电极与SnO_2 电极晶体结构的比较 | 第118-119页 |
·BDD电极与SnO_2 电极电催化机理分析 | 第119-125页 |
·本章小结 | 第125-127页 |
结论 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-145页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第145-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
个人简历 | 第150页 |