摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 电化学方法处理氯酚类有机物的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 电化学氧化法 | 第11-12页 |
1.2.2 氯代有机物的电化学加氢脱氯 | 第12-13页 |
1.2.3 复合气体电极电化学催化降解氯酷类化合物研宄 | 第13-14页 |
1.3 金属铁还原修复技术的发展 | 第14-15页 |
1.4 石墨烯的研究进展 | 第15-16页 |
1.4.1 石墨烯的电化学特性 | 第15-16页 |
1.4.2 石墨烯负载金属催化剂的制备 | 第16页 |
1.5 目的及意义 | 第16-17页 |
1.6 本论文研究内容 | 第17-19页 |
1.6.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.6.2 技术路线 | 第18-19页 |
2 实验材料与方法 | 第19-27页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第19页 |
2.2 Pd-Fe/石墨烯高效催化剂的制备 | 第19-22页 |
2.2.1 氧化石墨的制备 | 第19-21页 |
2.2.2 还原氧化石墨及金属负载 | 第21-22页 |
2.3 气体扩散催化阴极的制备 | 第22-23页 |
2.3.1 催化层制备 | 第22页 |
2.3.2 气体扩散层 | 第22页 |
2.3.3 不锈钢网的预处理 | 第22页 |
2.3.4 电极成型 | 第22-23页 |
2.4 实验反应装置 | 第23-24页 |
2.5 分析方法 | 第24-27页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.5.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第24页 |
2.5.3 透射电镜(TEM)分析 | 第24页 |
2.5.4 X光电子能谱(XPS)分析 | 第24页 |
2.5.5 电化学性能测试 | 第24-25页 |
2.5.6 4-氯酚浓度测定 | 第25页 |
2.5.7 紫外光谱扫描(UV) | 第25页 |
2.5.8 总有机碳(TOC)测定 | 第25页 |
2.5.9 高效液相色谱(HPLC)分析 | 第25-26页 |
2.5.10 离子色谱(IC)分析 | 第26-27页 |
3 催化剂的表征及性能研究 | 第27-38页 |
3.1 X-射线衍射分析 | 第27-29页 |
3.1.1 石墨氧化前后及负载金属的XRD表征 | 第27-28页 |
3.1.2 不同Pd-Fe比例催化剂的XRD表征 | 第28-29页 |
3.2 扫描电子显微镜分析 | 第29-31页 |
3.3 透射电子显微镜分析 | 第31-33页 |
3.4 X-光能谱分析 | 第33-34页 |
3.5 氧的电化学还原行为检测 | 第34-37页 |
3.5.1 循环伏安测试 | 第34-36页 |
3.5.2 电流时间测试 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
4 电化学氧化还原4-氯酚最佳条件研究 | 第38-50页 |
4.1 分析因素及其水平选取 | 第38页 |
4.2 实验的设计和分析 | 第38-41页 |
4.3 响应面法模型分析 | 第41-48页 |
4.3.1 降解率的实验值和预测值的比较 | 第41-42页 |
4.3.2 改变电解质浓度与初始PH对降解4-氯酚效果的作用 | 第42-44页 |
4.3.3 改变电流密度和电解质浓度对降解4-氯酚效果的作用 | 第44-46页 |
4.3.4 改变电流密度和初始pH对降解4-氯酚效果的作用 | 第46-48页 |
4.4 两种催化剂最佳工艺条件对比 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
5 电化学还原氧化4-氯酚效果及降解机理研究 | 第50-59页 |
5.1 4-氯酚降解效果分析 | 第50-51页 |
5.2 4-氯酚脱氯效果分析 | 第51-52页 |
5.3 4-氯酚电化学降解机理探究 | 第52-55页 |
5.3.1 紫外扫描分析 | 第52-53页 |
5.3.2 高效液相色谱分析 | 第53-54页 |
5.3.3 离子色谱分析 | 第54-55页 |
5.4 4-氯酚降解过程有机物衡算 | 第55-56页 |
5.5 4-氯酚降解反应历程 | 第56-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-59页 |
6 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
个人简介 | 第65-66页 |
导师简介 | 第66-67页 |
获得成果目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |