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乙炔黑-PTFE复合阴极与Fe3O4电极并联的设计及电解染料废水的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题研究背景、目的和意义第9-10页
    1.2 电芬顿技术的催化机理及优势第10-11页
    1.3 不同阴极材料的研究第11-13页
        1.3.1 碳材料第11-12页
        1.3.2 金属氧化物材料第12-13页
        1.3.3 导电聚合物材料第13页
    1.4 不同种类电极的制备第13-15页
        1.4.1 纳米碳材料电极的制备第13-14页
        1.4.2 金属氧化物电极的制备第14-15页
        1.4.3 气体扩散电极的制备第15页
    1.5 影响电芬顿催化效果的因素第15-17页
        1.5.1 pH的影响第15-16页
        1.5.2 槽电压的影响第16页
        1.5.3 曝气量的影响第16页
        1.5.4 极板间距离的影响第16-17页
    1.6 电芬顿技术的应用与举例第17页
    1.7 本论文的主要研究内容及创新点第17-19页
第2章 实验药品及技术路线第19-24页
    2.1 实验主要仪器及所需药品第19-20页
    2.2 实验技术路线第20-24页
        2.2.1 乙炔黑的预处理第20页
        2.2.2 不锈钢网的预处理第20-21页
        2.2.3 乙炔黑-PTFE气体扩散电极的制备第21-22页
        2.2.4 Fe_3O_4-PTFE电极的制备第22-23页
        2.2.5 分析测试与表征方法第23-24页
第3章 乙炔黑-PTFE复合阴极与Fe_3O_4电极并联的研究第24-30页
    3.1 乙炔黑-PTFE复合阴极电生成H_2O_2的机理第24-25页
    3.2 乙炔黑-PTFE复合阴极与Fe_3O_4电极并联降解染料废水的机理第25页
    3.3 乙炔黑-PTFE复合阴极与Fe_3O_4电极并联电催化活性测试第25-26页
    3.4 电极材料乙炔黑、Fe_3O_4 的表征第26-29页
        3.4.1 XRD表征结果第26-27页
        3.4.2 透射电子显微镜(TEM)分析第27-28页
        3.4.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第28-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第4章 并联双阴极降解罗丹明B的研究第30-46页
    4.1 概述第30页
    4.2 罗丹明B的结构与化学性质第30-31页
    4.3 罗丹明B溶液最大吸收波长的测定第31页
    4.4 罗丹明B溶液标准曲线的绘制第31-32页
    4.5 并联双阴极降解罗丹明B的研究第32-40页
        4.5.1 实验操作步骤第32-33页
        4.5.2 不同方法对罗丹明B降解效果的研究第33-40页
    4.6 乙炔黑阴极与Fe_3O_4粉组成的电芬顿系统降解罗丹明B的研究第40-43页
    4.7 外加H_2O_2与Fe_3O_4电极组成的电芬顿系统降解罗丹明B的研究第43-44页
    4.8 并联双阴极稳定性的研究第44-45页
    4.9 本章小结第45-46页
第5章 并联双阴极降解刚果红的研究第46-56页
    5.1 刚果红的结构与化学性质第46页
    5.2 刚果红最大吸收波长的测定第46-47页
    5.3 刚果红标准曲线的绘制第47-48页
    5.4 并联双阴极降解刚果红的研究第48-52页
    5.5 乙炔黑阴极与Fe_3O_4粉组成的电芬顿系统降解刚果红的研究第52-53页
    5.6 外加H_2O_2与Fe_3O_4电极组成的电芬顿系统降解刚果红的研究第53-54页
    5.7 并联双阴极稳定性的研究第54-55页
    5.8 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-64页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第64-66页
致谢第66页

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