摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-24页 |
1.1 硝酸根污染及去除方法 | 第16-18页 |
1.1.1 氮循环 | 第16页 |
1.1.2 氮平衡的破坏 | 第16-17页 |
1.1.3 硝酸根的危害 | 第17页 |
1.1.4 自然界中硝酸根还原机理 | 第17页 |
1.1.5 硝酸根去除方法 | 第17-18页 |
1.2 电化学去除硝酸根研究现状 | 第18-22页 |
1.2.1 单室电解槽 | 第18-20页 |
1.2.2 两室电解槽 | 第20页 |
1.2.3 成对电解 | 第20-22页 |
1.3 课题研究目的、意义及思路 | 第22-23页 |
1.4 课题创新之处 | 第23-24页 |
第二章 非贵金属电极还原硝酸根的机理研究 | 第24-42页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验条件与内容 | 第24-27页 |
2.2.1 实验仪器和材料 | 第24-25页 |
2.2.2 镀Cu电极的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 电极预处理 | 第26页 |
2.2.4 电化学测试步骤 | 第26-27页 |
2.3 CV测试结果与分析 | 第27-31页 |
2.3.1 马口铁电极 | 第27-28页 |
2.3.2 Cu电极 | 第28-29页 |
2.3.3 AlFe_(20)合金 | 第29页 |
2.3.4 AlFe_(20)合金 | 第29-30页 |
2.3.5 不锈钢 | 第30-31页 |
2.4 LSV测试结果与分析 | 第31-41页 |
2.4.1 测试条件的确定 | 第31-34页 |
2.4.2 单金属电极还原NO_3~-/NO_2~-的LSV测试及其还原机理分析 | 第34-40页 |
2.4.3 Cu/AlFe_(10)合金电极还原NO_3~-的LSV测试 | 第40-41页 |
2.5 小结 | 第41-42页 |
第三章 非贵金属电极电解硝酸盐溶液 | 第42-62页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验条件与内容 | 第43-47页 |
3.2.1 实验仪器与材料 | 第43页 |
3.2.2 实验装置及参数 | 第43-45页 |
3.2.3 实验内容 | 第45-46页 |
3.2.4 计算公式 | 第46-47页 |
3.3 AlFe合金电极电解条件探索 | 第47-52页 |
3.3.1 AlFe合金上电解电位的选择 | 第47-49页 |
3.3.2 AlFe_(20)合金电极在不同装置中还原硝酸根的结果与分析 | 第49-51页 |
3.3.3 初始硝酸根浓度对硝酸根还原的影响 | 第51-52页 |
3.3.4 不同初始溶液pH值的影响 | 第52页 |
3.4 五种阴极材料的对比结果与分析 | 第52-57页 |
3.5 Cu/AlFe_(10)电解实验 | 第57-60页 |
3.5.1 不同Cu负载量的影响 | 第57-58页 |
3.5.2 初始硝酸根浓度的影响 | 第58-59页 |
3.5.3 不同支持电解质的影响 | 第59-60页 |
3.6 脉冲电位法还原硝酸根 | 第60-61页 |
3.7 小结 | 第61-62页 |
第四章 电极材料的稳定性研究 | 第62-72页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验条件与内容 | 第62-63页 |
4.2.1 X射线晶体衍射表征 | 第62页 |
4.2.2 扫描电子显微镜表征 | 第62-63页 |
4.2.3 Tafel曲线测试 | 第63页 |
4.2.4 交流阻抗谱测试 | 第63页 |
4.2.5 Cu/AlFe_(10)电极电解实验 | 第63页 |
4.3 电极表征结果与分析 | 第63-68页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD)表征结果 | 第63-66页 |
4.3.2 扫描电镜(SEM)表征结果 | 第66-68页 |
4.4 电化学测试电极稳定性结果与分析 | 第68-71页 |
4.4.1 Tafel曲线测试结果 | 第68-69页 |
4.4.2 交流阻抗谱测试结果 | 第69-70页 |
4.4.3 Cu/AlFe_(10)电极电化学稳定性结果 | 第70-71页 |
4.5 小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72页 |
5.2 不足与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第81-82页 |
作者及导师简介 | 第82-83页 |
附件 | 第83-84页 |