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阴阳极协同电化学氧化处理反渗透浓水的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 电化学氧化技术第9-12页
    1.3 电芬顿电极材料第12-14页
    1.4 电芬顿技术在水处理中的应用第14-15页
    1.5 技术路线图第15-17页
2 阴极材料的制备、表征及电化学测试第17-35页
    2.1 实验部分第17-19页
        2.1.1 实验药品第17页
        2.1.2 实验仪器第17-18页
        2.1.3 实验装置第18-19页
    2.2 结果与讨论第19-33页
        2.2.1 阴极材料的制备第19-24页
        2.2.2 阴极材料的表征第24-27页
        2.2.3 阴极材料的电化学性能测试第27-33页
    2.3 本章小结第33-35页
3 Fe-FeO_x/炭气凝胶电极H_2O_2产生和模拟降解甲基橙废水脱色第35-49页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验药品第35页
        3.2.2 实验仪器第35页
        3.2.3 实验方法第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 炭气凝胶电极H_2O_2产量的测定第36-39页
        3.3.2 甲基橙标准曲线绘制第39-40页
        3.3.3 不同铁负载量对甲基橙脱色效果的影响测试第40-42页
        3.3.4 考察不同因素对甲基橙脱色效果的影响第42-44页
        3.3.5 考察甲基橙的矿化效果第44-45页
        3.3.6 Fe-FeO_x/炭气凝胶电极稳定性测试第45页
        3.3.7 自由基猝灭对甲基橙脱色效果的影响第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 阴阳极协同作用降解氨氮模拟废水和COD模拟废水的研究第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验药品第49页
        4.2.2 实验仪器第49页
        4.2.3 实验方法第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-60页
        4.3.1 阳极单独作用时氨氮和COD降解效果的研究第50-54页
        4.3.2 阴极单独作用时氨氮和COD降解效果的研究第54-57页
        4.3.3 阴阳极协同作用时氨氮和COD降解效果的研究第57-59页
        4.3.4 连续多进水方式下氨氮和COD的降解效果第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-71页

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