首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

石墨烯—稀土铕共掺杂Ti/SnO2-Sb电极的制备及其降解噻虫胺废水的研究

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 农药的危害第13-16页
    1.2 电化学氧化技术处理废水的原理第16-18页
        1.2.1 直接电解第16-17页
        1.2.2 间接电解第17-18页
    1.3 钛基电极概述第18-21页
        1.3.1 钛基电极分类第19页
        1.3.2 钛基电极制备方法第19-21页
    1.4 稀土和石墨烯在电极中的应用第21-23页
        1.4.1 稀土的应用第21-22页
        1.4.2 石墨烯的应用第22-23页
        1.4.3 石墨烯—稀土共掺杂的应用第23页
    1.5 研究内容及创新点第23-25页
        1.5.1 研究内容第23-24页
        1.5.2 创新点第24-25页
第二章 实验材料及研究方法第25-32页
    2.1 实验仪器和实验试剂第25-26页
        2.1.1 实验仪器第25页
        2.1.2 实验试剂第25-26页
    2.2 实验装置和技术路线第26-28页
        2.2.1 实验装置第26-27页
        2.2.2 技术路线第27-28页
    2.3 分析测试方法第28-31页
        2.3.1 电极涂层测试和分析第28页
        2.3.2 电极性能测试和分析第28-29页
        2.3.3 水样分析第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 石墨烯—稀土铕共掺杂Ti/SnO_2-Sb电极的制备第32-42页
    3.1 电极的制备第32-34页
        3.1.1 电极基体选择第32页
        3.1.2 电极基体预处理第32-33页
        3.1.3 涂液的配置及涂层制备工艺第33-34页
    3.2 电极制备工艺及优化第34-41页
        3.2.1 焙烧温度优化第37-39页
        3.2.2 石墨烯—稀土含量的优化第39-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 电极的结构表征及性能分析第42-48页
    4.1 电极涂层形貌分析(SEM)第42-43页
    4.2 晶相分析(XRD)第43-44页
    4.3 析氧电位测试(LSV)第44-45页
    4.4 循环伏安曲线测试(CV)第45-46页
    4.5 本章小结第46-48页
第五章 电化学降解噻虫胺废水的研究第48-58页
    5.1 初始pH对噻虫胺去除效果的影响第48-49页
    5.2 电解质浓度对噻虫胺去除效果的影响第49-50页
    5.3 电流密度对噻虫胺去除效果的影响第50-51页
    5.4 初始浓度对噻虫胺去除效果的影响第51页
    5.5 噻虫胺降解产物及机理分析第51-57页
        5.5.1 循环伏安分析第51-52页
        5.5.2 噻虫胺降解过程质谱分析第52-55页
        5.5.3 噻虫胺降解路径推测分析第55-57页
    5.6 本章小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间学术成果第68-69页
学位论文评阅及答辩情况表第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:莱西市地表水及地下水中有机污染质时空演化规律研究
下一篇:上海市近地面大气黑碳浓度时空分布特征及影响因素分析