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可见光电极研制及光电催化去除络合态重金属研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 引言第12-16页
    1.1 课题背景及目的第12-13页
    1.2 本文主要研究方向和内容第13-14页
    1.3 技术路线第14-16页
第二章 文献综述第16-32页
    2.1 重金属络合物概况第16-19页
        2.1.1 重金属络合物废水的危害第16-17页
        2.1.2 重金属络合物废水的来源第17-18页
        2.1.3 重金属络合物废水的处理方法第18-19页
    2.2 光催化氧化法第19-24页
        2.2.1 半导体光催化化学基本原理第19-21页
        2.2.2 半导体光催化剂性能的影响因素第21-22页
        2.2.3 提高半导体光催化能力的方法和途径第22-24页
    2.3 电化学氧化法第24-25页
        2.3.1 电化学直接氧化第24-25页
        2.3.2 电化学间接氧化第25页
    2.4 光电催化氧化法第25-32页
        2.4.1 光电催化氧化原理第26页
        2.4.2 光电极表面光催化剂的研究第26-27页
        2.4.3 光电极薄膜材料的制备技术第27-29页
        2.4.4 影响光电催化降解过程的主要因素第29-32页
第三章 Bi_2MoO_6薄膜电极光电催化氧化降解 Cu-EDTA 研究第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验材料与方法第32-35页
        3.2.1 实验材料及主要试剂第32页
        3.2.2 实验装置及主要仪器第32-33页
        3.2.3 实验步骤第33-35页
    3.3 结果与讨论第35-42页
        3.3.1 Bi_2MoO_6光电极的表征第35-36页
        3.3.2 电压对 PEC 降解 Cu-EDTA 效果的影响第36-37页
        3.3.3 电压对 EO 降解 Cu-EDTA 效果的影响第37-38页
        3.3.4 Cu 与 EDTA 不同比例对 PEC 降解 Cu-EDTA 效果的影响第38-39页
        3.3.5 Ca~(2+)的存在对 PEC 去除 Cu-EDTA 的促进作用第39-40页
        3.3.6 pH 对 PEC 降解 Cu-EDTA 效果的影响第40-41页
        3.3.7 Cu-EDTA 初始浓度对 PEC 降解 Cu-EDTA 效果的影响第41-42页
        3.3.8 焦磷酸盐对 PEC 降解 Cu-EDTA 效果的影响第42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 Co-BiVO_4薄膜电极光电催化氧化降解 Pb/Cu-EDTA 研究第44-54页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验材料与方法第44-45页
        4.2.1 实验材料及主要试剂第44页
        4.2.2 实验装置及主要仪器第44页
        4.2.3 实验步骤第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-51页
        4.3.1 Co-BiVO_4光电极的表征第45-47页
        4.3.2 Co-BiVO_4电极光电催化氧化降解 Pb-EDTA第47-49页
        4.3.3 Co-BiVO_4电极光电催化氧化降解 Cu-EDTA第49-50页
        4.3.4 反应机理探讨第50-51页
    4.4 本章小结第51-54页
第五章 Bi_2MoO_6薄膜电极处理氰化物的研究第54-68页
    5.1 引言第54页
    5.2 实验材料与方法第54-56页
        5.2.1 实验材料及主要试剂第54-55页
        5.2.2 实验装置及主要仪器第55页
        5.2.3 实验步骤第55-56页
    5.3 结果与讨论第56-67页
        5.3.1 电压对 PEC 降解络合态氰化物效果的影响第56-57页
        5.3.2 电压对 EO 降解络合态氰化物效果的影响第57-58页
        5.3.3 电化学与光电化学降解 Cu(CN)_3~(2-)效果对比第58-59页
        5.3.4 羟基自由基猝灭剂 CO_3~(2-)对 PEC 降解 Cu(CN)_3~(2-)效果的影响第59-60页
        5.3.5 光电催化氧化 Cu(CN)_3~(2-)反应过程中阴阳极变化第60-61页
        5.3.6 电压对 PEC 降解 NaCN 效果的影响第61-65页
        5.3.7 电压对 EO 降解 NaCN 效果的影响第65-66页
        5.3.8 羟基自由基猝灭剂 CO_3~(2-)对 PEC 降解 NaCN 效果的影响第66页
        5.3.9 反应机理探讨第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-72页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-72页
参考文献第72-80页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第80-82页
致谢第82页

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