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PAN基碳纤维在脱硫脱硝海水恢复系统中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 文献综述第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 聚丙烯腈基碳纤维第11-16页
        1.2.1 聚丙烯腈基碳纤维的简介第11-12页
        1.2.2 聚丙烯腈基碳纤维的发展第12-14页
        1.2.3 聚丙烯腈基碳纤维的优缺点第14-16页
    1.3 海水烟气脱硫技术第16-20页
        1.3.1 海水烟气脱硫技术原理第16-17页
        1.3.2 海水烟气脱硫技术工艺流程第17-18页
        1.3.3 海水烟气脱硫技术的优缺点第18-19页
        1.3.4 国内外海水脱硫发展的状况第19-20页
    1.4 海水脱硫恢复系统第20-21页
        1.4.1 简介第20页
        1.4.2 脱硫海水恢复机理第20-21页
        1.4.3 海水脱硫恢复系统的发展第21页
    1.5 脱硫脱硝脱汞一体化第21-26页
        1.5.1 脱硫脱硝脱汞一体化的简介第21-22页
        1.5.2 脱硫脱硝脱汞一体化的研究进展第22-26页
    1.6 本文的选题意义及创新点第26-27页
2 实验及检测方法第27-32页
    2.1 实验材料、化学试剂及设备仪器第27-28页
        2.1.1 实验原料第27页
        2.1.2 实验试剂第27页
        2.1.3 实验用仪器与设备第27-28页
    2.2 实验装置及方法第28-29页
        2.2.1 改性聚丙烯腈基碳纤维的制备第28页
        2.2.2 改性聚丙烯腈基碳纤维刷电极的制备第28-29页
    2.3 Na_2SO_3含量的测定第29页
    2.4 烟气吸收液中亚硝酸铵的电化学氧化工艺参数选择第29-30页
        2.4.1 电极材料选择第29-30页
        2.4.2 电解液浓度与 pH 值第30页
    2.5 电化学性能测试第30-32页
        2.5.1 极化曲线测试方法第30页
        2.5.2 计时电流法第30页
        2.5.3 循环伏安法第30-31页
        2.5.4 恒电流法第31-32页
3 改性聚丙烯腈基碳纤维对 SO_3~(2-)的电催化氧化作用第32-39页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-38页
        3.3.1 改性前后聚丙烯腈基碳纤维对 SO_3~(2-)的阳极电催化氧化作用第33-34页
        3.3.2 不同浓度电解液中,改性 PAN 基碳纤维对 SO_3~(2-)的阳极氧化作用第34-35页
        3.3.3 不同 pH 电解液中,改性 PAN 基碳纤维对 SO_3~(2-)的阳极氧化作用第35-36页
        3.3.4 0.3V 下的改性后 PAN 基碳纤维束的计时电流第36-38页
    3.4 结论第38-39页
4 电化学复合氧化处理对海水脱硫恢复系统的节能减排作用第39-47页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 实验部分第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-46页
        4.3.1 不同氧化方式 pH 值与氧化效率的关系第41-42页
        4.3.2 不同氧化方式下电极组合对氧化效率和 pH 影响第42-43页
        4.3.3 一次掺混比对氧化效率和 pH 的影响第43-44页
        4.3.4 延长曝气时间对海水恢复的影响第44-45页
        4.3.5 二次掺混对海水恢复的影响第45-46页
    4.4 结论第46-47页
5 燃煤烟气脱硫脱硝脱汞回收液的电化学氧化处理研究第47-56页
    5.1 引言第47-48页
    5.2 实验部分第48页
    5.3 结果与讨论第48-54页
        5.3.1 电极材料第48-50页
        5.3.2 NO_2~浓度和 pH 值第50-52页
        5.3.3 电化学氧化参数测定第52-53页
        5.3.4 电化学氧化技术效果评价第53-54页
    5.4 结论第54-56页
6 总结论第56-57页
参考文献第57-64页
致谢第64-65页
个人简历第65-66页
发表的学术论文第66-67页

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