摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-21页 |
·铁碳复合材料的发展史 | 第10-14页 |
·碳元素的同素异形体 | 第10-11页 |
·碳纳米管的概述 | 第11-13页 |
·含碳纳米管球团的概述 | 第13-14页 |
·铁碳复合材料的制备 | 第14-17页 |
·电弧放电法 | 第14-15页 |
·激光烧蚀法 | 第15页 |
·催化裂解法 | 第15-16页 |
·催化裂解法制备碳纳米管的生长机理 | 第16-17页 |
·铁碳复合材料的应用 | 第17-18页 |
·电磁学领域的应用 | 第17页 |
·催化领域的应用 | 第17页 |
·环境保护领域的应用 | 第17-18页 |
·铁碳复合材料的电化学腐蚀 | 第18页 |
·电化学腐蚀概述 | 第18页 |
·影响铁碳复合材料电化学腐蚀的因素 | 第18页 |
·铁碳复合材料处理废水的现状 | 第18-20页 |
·铁碳微电解技术的发展现状 | 第18-19页 |
·铁碳微电解技术的工艺原理 | 第19-20页 |
·应用含碳纳米管球团处理废水的展望 | 第20页 |
·课题研究内容及技术路线 | 第20-21页 |
·课题研究内容 | 第20页 |
·技术路线 | 第20-21页 |
第2章 含碳纳米管球团的制备 | 第21-28页 |
·试验仪器与试剂 | 第21-25页 |
·高温节能管式炉 | 第21-22页 |
·磁力搅拌器 | 第22-23页 |
·仪器与试剂 | 第23页 |
·试验表征设备 | 第23-25页 |
·含碳纳米管球团的制备 | 第25-27页 |
·试验原理 | 第25-26页 |
·原料准备 | 第26页 |
·制备过程 | 第26-27页 |
·试验结果 | 第27-28页 |
第3章 含碳纳米管球团微观结构的表征与分析 | 第28-42页 |
·温度对含碳纳米管球团的影响 | 第28-31页 |
·温度对含碳纳米管球团物相变化的影响 | 第28-29页 |
·温度对含碳纳米管球团微观结构的影响 | 第29-31页 |
·丙酮流速对含碳纳米管球团的影响 | 第31-34页 |
·丙酮流速对含碳纳米管球团物相变化的影响 | 第31-32页 |
·丙酮流速对含碳纳米管球团微观结构的影响 | 第32-34页 |
·丙酮体积与海绵铁质量比对含碳纳米管球团的影响 | 第34-38页 |
·丙酮体积与海绵铁质量比对含碳纳米管球团物相变化的影响 | 第34-36页 |
·丙酮体积与海绵铁质量比对含碳纳米管球团微观结构的影响 | 第36-38页 |
·含碳纳米管球团的生长机理 | 第38-40页 |
·碳纳米管的顶部生长机理 | 第38-39页 |
·碳纳米管的底部生长机理 | 第39页 |
·含碳纳米管球团的生长机理 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第4章 含碳纳米管球团的电化学性能研究 | 第42-57页 |
·试验仪器与试剂 | 第42-43页 |
·含碳纳米管球团的腐蚀试验 | 第43-45页 |
·试验原理 | 第43-44页 |
·原料准备 | 第44-45页 |
·试验过程 | 第45页 |
·分析结果与讨论 | 第45-56页 |
·温度对含碳纳米管球团腐蚀性能的影响 | 第45-49页 |
·丙酮流速对含碳纳米管球团腐蚀性能的影响 | 第49-52页 |
·丙酮体积与海绵铁质量比对含碳纳米管球团腐蚀性能的影响 | 第52-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第5章 含碳纳米管球团降解模拟废水的研究 | 第57-66页 |
·试验仪器与试剂 | 第57-58页 |
·模拟废水的制备与分析 | 第58-60页 |
·模拟废水的制备 | 第58页 |
·测定波长的选择 | 第58页 |
·标准曲线的绘制 | 第58-59页 |
·pH对苯酚溶液吸光度的影响 | 第59-60页 |
·应用含碳纳米管球团处理酚类模拟废水 | 第60-61页 |
·试验原理 | 第60-61页 |
·试验过程 | 第61页 |
·分析结果与讨论 | 第61-65页 |
·原料种类对模拟废水中苯酚去除率的影响 | 第61-63页 |
·反应时间对模拟废水中苯酚去除率的影响 | 第63-64页 |
·pH对模拟废水中苯酚去除率的影响 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
导师简介 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73-74页 |
学位论文数据集 | 第74页 |