摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
第1章 文献综述 | 第9-17页 |
1.1 DSA电极 | 第9-13页 |
1.1.1 DSA电极的概述 | 第9页 |
1.1.2 SnO_2电极的概述 | 第9-11页 |
1.1.3 DSA电极的制备方法 | 第11-12页 |
1.1.4 DSA电极的应用 | 第12-13页 |
1.2 电催化氧化技术 | 第13-15页 |
1.2.1 电催化氧化技术基本概念 | 第13页 |
1.2.2 电催化氧化技术机理 | 第13-15页 |
1.3 酚类物质的降解 | 第15-16页 |
1.3.1 酚类物质简介 | 第15页 |
1.3.2 含酚废水的处理方法 | 第15-16页 |
1.4 课题提出 | 第16-17页 |
第2章 实验研究方案 | 第17-22页 |
2.1 研究目标 | 第17页 |
2.2 研究内容 | 第17页 |
2.2.1 换向脉冲电沉积法Ti/TNTs/Sb-SnO_2电极的制备及性能研究 | 第17页 |
2.2.2 电沉积法多孔Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极的制备及性能研究 | 第17页 |
2.2.3 丝网印刷法Ti/Sb-SnO_2-CNT电极的制备及性能研究 | 第17页 |
2.3 创新点 | 第17-18页 |
2.4 实验试剂及设备 | 第18页 |
2.5 电极的制备及电化学性能测试 | 第18-22页 |
2.5.1 电极的制备 | 第18-20页 |
2.5.2 电极的电化学性能测试 | 第20-22页 |
第3章 换向脉冲电沉积制备Ti/TNTs/Sb-SnO_2电极及性能研究 | 第22-30页 |
3.1 实验内容 | 第22-24页 |
3.2 结果与讨论 | 第24-29页 |
3.2.1 单向与换向脉冲电沉积制备涂层电极的比较 | 第24-27页 |
3.2.2 换向脉冲电沉积所制备涂层电极的表面形貌特征 | 第27-28页 |
3.2.3 换向脉冲电沉积所制备涂层电极的析氧行为 | 第28-29页 |
3.2.4 换向脉冲电沉积制备的涂层电极对p-NP的降解效果 | 第29页 |
3.3 结论 | 第29-30页 |
第4章 电沉积法制备多孔Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极及性能研究 | 第30-50页 |
4.1 实验内容 | 第30-32页 |
4.2 结果与讨论 | 第32-48页 |
4.2.1 多孔钛基体热处理温度对Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极性能影响 | 第32-36页 |
4.2.2 中间层对Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极性能影响 | 第36-39页 |
4.2.3 中间层电镀时间对Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极性能影响 | 第39-44页 |
4.2.4 中间层电流密度对Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极性能影响 | 第44-46页 |
4.2.5 中间层锡锑含量对Ti/Sb_2O_4-SnO_2电极性能影响 | 第46-48页 |
4.2.6 降解电流密度对苯酚降解效率影响 | 第48页 |
4.3 小结 | 第48-50页 |
第5章 丝网印刷法制备Ti/Sb-SnO_2-CNT电极及性能研究 | 第50-60页 |
5.1 实验内容 | 第50-51页 |
5.2 结果与讨论 | 第51-59页 |
5.2.1 掺CNT对Ti/Sb-SnO_2-CNT电极性能影响 | 第51-56页 |
5.2.2 热处理温度对Ti/Sb-SnO_2-CNT电极性能影响 | 第56-59页 |
5.3 小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
导师简介 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
学位论文数据集 | 第69页 |