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工业难降解有机污染物的电化学氧化处理方法研究

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 绪论第16-38页
    1.1 工业难降解有机废水第16-18页
        1.1.1 工业废水污染问题第16-17页
        1.1.2 工业难降解有机废水的来源、分类及危害第17-18页
    1.2 工业难降解有机废水处理技术第18-23页
    1.3 电化学氧化技术处理工业难降解有机废水第23-33页
        1.3.1 电化学氧化降解有机污染物的途径第23-25页
        1.3.2 电催化电极材料研究第25-32页
        1.3.3 电催化电极结构研究第32-33页
    1.4 电化学氧化技术与其它技术组合工艺第33-36页
        1.4.1 电化学氧化与生物技术组合工艺第33-34页
        1.4.2 电化学氧化与光化学氧化组合工艺第34页
        1.4.3 电化学氧化与超声催化氧化组合工艺第34-35页
        1.4.4 电化学氧化与臭氧氧化技术组合工艺第35-36页
        1.4.5 电化学氧化与膜处理组合工艺第36页
    1.5 本论文研究目的与内容第36-38页
第二章 PbO_2复合电极的制备及其对苯酚的电催化性能研究第38-63页
    2.1 前言第38-39页
    2.2 实验第39-42页
        2.2.1 材料及仪器第39页
        2.2.2 电极的制备第39-40页
        2.2.3 实验方法第40-41页
        2.2.4 测试表征方法第41-42页
    2.3 实验结果与讨论第42-61页
        2.3.1 中间层对PbO_2复合电极催化性能的影响第42-47页
        2.3.2 电镀电流对PbO_2复合电极催化性能的影响第47-54页
        2.3.3 电镀液的酸值对PbO_2复合电极催化性能的影响第54-56页
        2.3.4 电镀液中氟化物含量对PbO_2复合电极催化性能的影响第56-59页
        2.3.5 掺杂Fe对PbO_2复合电极的催化性能的影响第59-60页
        2.3.6 复合电极的加速实验寿命第60-61页
    2.4 结论第61-63页
第三章 新型SnO_2陶瓷电极性能表征及其电化学氧化处理对硝基苯酚的研究第63-90页
    3.1 前言第63-65页
    3.2 实验第65-67页
        3.2.1 材料及仪器第65页
        3.2.2 电极制备第65-66页
        3.2.3 实验方法第66页
        3.2.4 主要测试分析方法第66-67页
    3.3 实验结果与讨论第67-89页
        3.3.1 SnO_2陶瓷电极表征第67-69页
        3.3.2 SnO_2陶瓷电极析氧电位第69-70页
        3.3.3 PNP在SnO_2陶瓷电极上的氧化还原行为第70-71页
        3.3.4 SnO_2陶瓷电极对PNP的电化学氧化降解行为与机理第71-83页
        3.3.5 SnO_2陶瓷电极与其它三种电极催化性能对比第83-85页
        3.3.6 SnO_2陶瓷电极稳定性分析第85-89页
    3.4 结论第89-90页
第四章 电化学与光化学组合系统氧化处理对硝基苯酚的研究第90-112页
    4.1 前言第90-91页
    4.2 实验第91-94页
        4.2.1 材料及仪器第91页
        4.2.2 实验方法第91-92页
        4.2.3 主要测试分析方法第92-94页
    4.3 实验结果与讨论第94-111页
        4.3.1 支持电解质对含PNP废水处理效果的影响第94页
        4.3.2 影响因素的响应面分析实验设计与结果第94-96页
        4.3.3 各因素对TOC去除率的影响规律建模及显著性检验第96-98页
        4.3.4 响应面等高线图法优化降解反应参数第98-100页
        4.3.5 电化学与光化学组合氧化系统动力学分析第100-106页
        4.3.6 电化学与光化学组合系统协同作用及机制第106-109页
        4.3.7 电化学与光化学组合氧化处理PNP降解机理第109-111页
    4.4 结论第111-112页
第五章 三维粒子电极反应器处理工业焦化废水的研究第112-131页
    5.1 前言第112-114页
    5.2 实验第114-118页
        5.2.1 材料及仪器设备第114-115页
        5.2.2 三维粒子电极电化学氧化系统第115-116页
        5.2.3 水质分析方法第116-117页
        5.2.4 效率及能耗计算方法第117-118页
    5.3 实验结果与讨论第118-129页
        5.3.1 焦化废水水质分析第118-120页
        5.3.2 三维粒子电极电催化氧化处理含氮杂环类有机模拟废水第120-123页
        5.3.3 三维粒子电极电催化氧化武钢焦化废水第123-128页
        5.3.4 三维粒子电极电催化氧化处理实际焦化废水出水水质分析第128-129页
    5.4 结论第129-131页
第六章 结论与展望第131-134页
    6.1 结论第131-133页
    6.2 展望第133-134页
参考文献第134-151页
作者在攻读博士学位期间的研究成果第151-152页
致谢第152页

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