摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 电芬顿技术概述 | 第11-15页 |
1.1.1 电芬顿技术基本原理 | 第11-12页 |
1.1.2 电芬顿技术的特点 | 第12页 |
1.1.3 电芬顿技术在污染物处理中的研究进展 | 第12-15页 |
1.2 阴极材料的研究与应用 | 第15-19页 |
1.2.1 阴极产生H_2O_2的理论基础 | 第15-16页 |
1.2.2 电芬顿体系中阴极材料的研究进展 | 第16-19页 |
1.3 木质素概述 | 第19-22页 |
1.3.1 木质素的来源及其结构 | 第19-20页 |
1.3.2 木质素资源化利用 | 第20-22页 |
1.4 偶氮染料废水概述 | 第22-23页 |
1.4.1 偶氮染料废水的来源和特点及危害 | 第22-23页 |
1.4.2 偶氮染料废水的处理方法 | 第23页 |
1.5 本课题的研究意义和研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 本课题的研究意义 | 第23页 |
1.5.2 本课题的研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验材料与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验仪器与化学药剂 | 第25-26页 |
2.1.1 实验仪器及材料 | 第25-26页 |
2.1.2 主要化学试剂 | 第26页 |
2.2 石墨毡和钛丝预处理 | 第26-27页 |
2.3 电芬顿反应装置 | 第27-28页 |
2.4 分析表征方法 | 第28-30页 |
2.4.1 电化学阻抗谱(Electrochemicalimpedancespectroscopy,EIS) | 第28页 |
2.4.2 线性扫描伏安法(Linearsweepvoltammetry,LSV) | 第28页 |
2.4.3 电活化面积测定 | 第28-29页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(Scanningelectronmicroscope,SEM) | 第29页 |
2.4.5 拉曼光谱(Ramanspectra) | 第29-30页 |
2.4.6 X射线光电子能谱(X-rayphotoelectronspectroscopy,XPS) | 第30页 |
2.4.7 衰减全反射傅立叶变换红外光谱(Attenuatedtotalreflectance-Fouriertransforminfraredreflection,ATR-FTIR) | 第30页 |
2.5 H_2O_2测定和电流效率计算 | 第30-31页 |
2.5.1 H_2O_2浓度测定 | 第30-31页 |
2.5.2 电流效率计算 | 第31页 |
2.6 电芬顿体系降解AO7 | 第31-33页 |
第三章 PPy/lig共聚制备阴极材料产生H_2O_2及其应用于电芬顿体系去除偶氮染料 | 第33-49页 |
3.1 材料与方法 | 第33-35页 |
3.1.1 木质素电芬顿阴极的制备 | 第33-34页 |
3.1.2 测试与分析方法 | 第34-35页 |
3.2 实验结果分析 | 第35-48页 |
3.2.1 表面形貌和电活化面积表征 | 第35-36页 |
3.2.2 电极表面官能团的表征 | 第36-39页 |
3.2.3 电化学性能与H_2O_2浓度的测定 | 第39-43页 |
3.2.4 AO7的降解 | 第43-47页 |
3.2.5 PPy/lig-GF对AO7的降解作用原理 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 不同木质素单体制备阴极材料:醌基基团含量对电芬顿催化性能的影响 | 第49-64页 |
4.1 材料与方法 | 第49-50页 |
4.1.1 不同木质素单体阴极的制备 | 第49-50页 |
4.1.2 测试与分析方法 | 第50页 |
4.2 实验结果分析 | 第50-63页 |
4.2.1 阴极材料的表面形貌 | 第50-51页 |
4.2.2 阴极材料的表面化学组成和官能团分析 | 第51-55页 |
4.2.3 阴极材料电化学性能 | 第55-59页 |
4.2.4 阴极材料H_2O_2产量的测定 | 第59-62页 |
4.2.5 阴极材料产生H_2O_2的作用原理 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
结论 | 第64页 |
展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-82页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |