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Sn-Sb-Ce/GAC粒子电极电化学降解苯酚废水的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 文献综述第8-22页
    1.1 引言第8页
    1.2 酚类废水的来源、危害和处理现状第8-14页
        1.2.1 酚类废水的来源第8-9页
        1.2.2 酚类废水的危害第9页
        1.2.3 酚类废水的处理现状第9-14页
    1.3 三维电极法研究概况第14-20页
        1.3.1 三维电极的特点及分类第14-16页
        1.3.2 三维电极法的工作机理第16-17页
        1.3.3 三维电极法的研究进展第17-20页
    1.4 本课题研究的内容和意义第20-22页
        1.4.1 研究内容第20页
        1.4.2 研究意义第20-22页
第2章 实验材料与方法第22-32页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 实验试剂第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 三维电极反应器第23-24页
    2.3 粒子电极的制备第24-26页
        2.3.1 粒子电极的预处理第24-25页
        2.3.2 活性组分的选择第25页
        2.3.3 Sn-Sb-Ce/GAC粒子电极的制备第25-26页
        2.3.4 粒子电极吸附效应的消除第26页
    2.4 标准曲线第26-29页
        2.4.1 苯酚标准曲线第26-28页
        2.4.2 转速流量标准曲线第28-29页
    2.5 分析检测方法第29-32页
        2.5.1 材料学性能表征第29-30页
        2.5.2 电化学性能表征第30页
        2.5.3 分析方法第30-32页
第3章 负载型粒子电极的选择及性能研究第32-46页
    3.1 负载型粒子电极的电化学性能研究第32-36页
        3.1.1 不同Ce搀杂量粒子电极的电化学特性第32-34页
        3.1.2 不同负载次数粒子电极的电化学特性第34-36页
    3.2 Sn-Sb-Ce/GAC粒子电极材料学性能研究第36-44页
        3.2.1 表面形貌和元素含量(SEM-EDS)分析第36-39页
        3.2.2 晶相(XRD)分析第39-40页
        3.2.3 比表面积及孔隙结构分析第40-42页
        3.2.4 表面化学组成和化合态(XPS)分析第42-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第4章 负载型粒子电极电催化氧化苯酚废水的研究第46-66页
    4.1 负载型三维电极处理苯酚的影响因素第46-60页
        4.1.1 体积流率的影响第46-48页
        4.1.2 电流密度的影响第48-50页
        4.1.3 初始pH值的影响第50-53页
        4.1.4 电解质浓度的影响第53-55页
        4.1.5 苯酚初始浓度的影响第55-58页
        4.1.6 反应温度的影响第58-60页
    4.2 不同粒子电极处理苯酚效果的对比第60-61页
    4.3 Sn-Sb-Ce/GAC粒子电极的稳定性分析第61-62页
    4.4 二维电极法与三维电极法处理效果的对比第62-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 Sn-Sb-Ce/GAC粒子电极降解苯酚的机理探究第66-70页
    5.1 中间产物的分析第66-68页
    5.2 苯酚降解途径的探讨第68-69页
    5.3 本章小结第69-70页
第6章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-82页
发表论文和参加科研情况说明第82-84页
致谢第84-85页

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