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基于木质素的电芬顿阴极材料制备及性能研究

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

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