摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 氟代有机化合物概述 | 第13-19页 |
1.2.1 国内外氟代有机物的发展现状 | 第13-14页 |
1.2.2 常见的催化脱氟方法 | 第14-18页 |
1.2.3 不同含氟有机物脱氟难易比较 | 第18-19页 |
1.3 研究方法及反应装置现状 | 第19-22页 |
1.3.1 研究方法现状 | 第19-21页 |
1.3.2 电化学反应器现状 | 第21-22页 |
1.4 电极材料的选择 | 第22-25页 |
1.4.1 基底材料的选择 | 第23页 |
1.4.2 修饰材料的选择 | 第23-25页 |
1.5 本论文研究意义和内容 | 第25-28页 |
1.5.1 本论文的研究意义 | 第25-26页 |
1.5.2 技术关键 | 第26-27页 |
1.5.3 本论文的研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验内容和测试方法 | 第28-36页 |
2.1 电极处理与制备 | 第28-29页 |
2.2 电极表征 | 第29页 |
2.3 产物分析 | 第29-31页 |
2.4 实验方法 | 第31-33页 |
2.4.1 恒电流电解实验 | 第31页 |
2.4.2 计时电位实验 | 第31-32页 |
2.4.3 循环伏安实验 | 第32-33页 |
2.4.4 催化加氢实验 | 第33页 |
2.5 数据处理 | 第33-34页 |
2.5.1 4-氟苯酚的降解率 | 第33页 |
2.5.2 法拉第效率 | 第33-34页 |
2.6 实验所用试剂和仪器 | 第34-36页 |
第三章 水溶液中 Rh-Pd/Ni 电极上 4-氟苯酚的电化学加氢脱氟 | 第36-49页 |
3.1 Rh-Pd/Ni 电极的电极表征 | 第36-37页 |
3.2 催化剂的优化 | 第37-39页 |
3.3 反应温度的影响 | 第39-40页 |
3.4 4-FP的降解路径 | 第40-41页 |
3.5 4-FP的降解机理 | 第41-47页 |
3.5.1 反应的动力学研究 | 第41-44页 |
3.5.2 氢化脱氟机理 | 第44-46页 |
3.5.3 热力学分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 水溶液中Rh-Pd/C电极上4-氟苯酚的电化学加氢脱氟 | 第49-59页 |
4.1 Rh-Pd/C电极的优化与表征 | 第49-51页 |
4.2 Rh-Pd/C 电极对 4-FP 的电化学性能研究 | 第51-54页 |
4.3 电催化条件的优化 | 第54-56页 |
4.3.1 阴极液pH的影响 | 第54页 |
4.3.2 电流密度的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 反应温度的影响 | 第55-56页 |
4.4 反应路径的研究 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59-60页 |
5.2 创新点 | 第60页 |
5.3 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-72页 |
作者简历 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |