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电催化法处理船舶压载水阳极的制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 船舶压载水处理现状第13-14页
        1.2.1 物理法第13页
        1.2.2 化学法第13页
        1.2.3 电催化法第13-14页
    1.3 钌系涂层钛电极的分类第14-15页
        1.3.1 钉钛涂层钛电极第14-15页
        1.3.2 钉系多元涂层钛电极第15页
    1.4 阳极失效原因第15-17页
        1.4.1 一层不导电的TiO_2薄膜在涂层和钛基体之间生成第15-16页
        1.4.2 活性组分RuO_2的溶解第16页
        1.4.3 涂层剥落第16-17页
    1.5 提高钉系涂层钛电极使用寿命的途径第17-19页
        1.5.1 涂层配方的改进第17-18页
        1.5.2 涂液浓度的改进第18页
        1.5.3 基体的影响第18-19页
        1.5.4 制备方法的影响第19页
    1.6 选题的研究基础及本文研究内容第19-22页
        1.6.1 选题的研究基础第19-21页
        1.6.2 本文研究内容第21-22页
第2章 实验材料与方法第22-31页
    2.1 实验仪器与药品第22-23页
        2.1.1 实验仪器第22页
        2.1.2 实验药品第22-23页
    2.2 电极制备方法第23-25页
        2.2.1 电极基体的预处理第23-24页
        2.2.2 Ti/Ru-Ti、Ti/Ru-Ir-Ti及Sn元素掺杂电极的制备第24页
        2.2.3 双面电极的制备第24-25页
    2.3 电极表征方法第25页
        2.3.1 电极的SEM分析第25页
        2.3.2 电极的XRD分析第25页
    2.4 电极的电化学性能测试第25-27页
        2.4.1 电极的循环伏安电量测试第25-26页
        2.4.2 电极的析氯、析氧极化曲线测试第26页
        2.4.3 电极的交流阻抗测试第26-27页
        2.4.4 电极的强化电解寿命测试第27页
    2.5 电极的电解3.5%NaCl溶液性能测试第27-31页
        2.5.1 TRO(Total residual oxidant测试第27-29页
        2.5.2 电流效率测试第29-31页
第3章 Ir元素的掺杂对Ru-Ti/Ti电极电化学性能的影响第31-39页
    3.1 前言第31页
    3.2 Ir元素的掺杂对Ru-Ti/Ti电极表面形貌的影响第31-33页
    3.3 Ir元素的掺杂对Ru-Ti/Ti电极电化学性能的影响第33-36页
        3.3.1 循环伏安电量测试第33-34页
        3.3.2 析氯、析氧电位测试第34-35页
        3.3.3 交流阻抗测试第35-36页
        3.3.4 加速寿命测试第36页
    3.4 Ir元素的掺杂对Ru-Ti/Ti电极电解3.5%NaCl溶液的影响第36-37页
        3.4.1 TRO(Total residual oxidant)测试第36-37页
        3.4.2 电流效率测试第37页
    3.5 本章小结第37-39页
第4章 不同涂覆层数对Ru-Ir-Ti/Ti电极电化学性能影响第39-50页
    4.1 前言第39页
    4.2 不同涂覆层数对Ru-Ir-Ti/Ti电极表面形貌结构的影响第39-41页
        4.2.1 电极表面形貌的分析第39-40页
        4.2.2 电极表面涂层物相的分析第40-41页
    4.3 不同涂覆层数对Ru-Ir-Ti/Ti电极电化学性能的影响第41-47页
        4.3.1 循环伏安电量测试第41-43页
        4.3.2 析氯、析氧电位测试第43-45页
        4.3.3 交流阻抗测试第45-46页
        4.3.4 加速寿命测试第46-47页
    4.4 不同涂覆层数的Ru-Ir-Ti/Ti电极电解3.5%NaCl溶液性能研究第47-49页
        4.4.1 TRO(Total residual oxidant)测试第47-48页
        4.4.2 电流效率测试第48-49页
    4.5 本章小结第49-50页
第5章 Sn元素的掺杂对Ru-Ir-Ti/Ti电极电化学性能影响第50-61页
    5.1 前言第50页
    5.2 Sn元素的掺杂对Ru-Ir-Ti/Ti电极表面形貌结构的影响第50-51页
        5.2.1 电极表面形貌的分析第50-51页
        5.2.2 电极表面涂层物相的分析第51页
    5.3 掺杂Sn元素对Ru-Ir-Ti/Ti电极电化学性能的影响第51-55页
        5.3.1 循环伏安电量测试第51-52页
        5.3.2 析氯、析氧电位测试第52-54页
        5.3.3 交流阻抗测试第54页
        5.3.4 加速寿命测试第54-55页
    5.4 Sn元素掺杂对Ru-Ir-Ti/Ti电极电解不同浓度Cl~-溶液性能研究第55-59页
        5.4.1 不同浓度Cl~-溶液TRO(Total residual oxidant)测试第56-58页
        5.4.2 不同浓度Cl~-溶液电流效率测试第58-59页
    5.5 本章小结第59-61页
第6章 双面电极的制备及其电化学性能研究第61-72页
    6.1 前言第61页
    6.2 双面电极表面形貌结构的分析第61-63页
        6.2.1 电极表面形貌的分析第61-62页
        6.2.2 电极表面涂层物相的分析第62-63页
    6.3 双面电极电化学性能的研究第63-66页
        6.3.1 循环伏安电量测试第63-64页
        6.3.2 析氯、析氧电位测试第64-65页
        6.3.3 交流阻抗测试第65-66页
        6.3.4 加速寿命测试第66页
    6.4 双面电极电解不同浓度Cl~-溶液性能研究第66-70页
        6.4.1 不同浓度Cl~-溶液TRO(Total residual oxidant)测试第67-69页
        6.4.2 不同浓度Cl~-溶液电流效率测试第69-70页
    6.5 本章小结第70-72页
结论第72-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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