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三维电极反应器的构建及处理染料废水性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 课题背景及研究意义第12页
        1.1.1 课题研究背景第12页
        1.1.2 课题研究目的及意义第12页
    1.2 电化学技术概述第12-15页
        1.2.1 电化学技术与其他技术的比较第12-14页
        1.2.2 电化学技术类型及其特点第14-15页
        1.2.3 电化学氧化机理第15页
    1.3 三维电极体系处理废水的研究进展第15-17页
        1.3.1 三维电极体系的定义第15-16页
        1.3.2 三维电极体系处理废水的基本原理第16页
        1.3.3 三维电极体系在水处理中的研究进展第16-17页
    1.4 电极制备的研究进展第17-18页
        1.4.1 DSA制备的研究进展第17页
        1.4.2 粒子电极制备的研究进展第17-18页
    1.5 本论文研究的主要内容第18-19页
第2章 实验材料与研究方法第19-27页
    2.1 实验仪器与试剂第19-20页
        2.1.1 实验仪器第19页
        2.1.2 实验试剂第19-20页
    2.2 实验方法第20-22页
        2.2.1 CNTs改性Sb-SnO_2/Ti电极的制备第20-21页
        2.2.2 负载Sb-SnO_2污泥陶粒粒子电极的制备第21页
        2.2.3 三维电极体系电催化氧化处理染料废水第21-22页
    2.3 实验装置第22-23页
    2.4 分析测试第23-26页
        2.4.1 基本的分析方法第23-25页
        2.4.2 电极的表征方法第25-26页
        2.4.3 红外光谱分析第26页
        2.4.4 紫外-可见光谱分析第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 CNTs改性Sb-SnO_2/Ti电极的表征及性能测试第27-32页
    3.1 碳纳米管的化学修饰及红外光谱分析第27页
    3.2 CNTs改性Sb-SnO_2/Ti电极的电催化氧化性能分析第27-28页
    3.3 CNTs改性Sb-SnO_2/Ti电极SEM分析第28-29页
    3.4 CNTs改性Sb-SnO_2/Ti电极电化学性能分析第29-31页
        3.4.1 极化曲线分析第29页
        3.4.2 交流阻抗分析第29-30页
        3.4.3 电极稳定性分析第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第4章 负载Sb-SnO_2污泥陶粒粒子电极的制备及性能第32-42页
    4.1 剩余污泥陶粒粒子电极载体的制备第32-38页
        4.1.1 预热时间和预热温度第32页
        4.1.2 辅料种类的影响第32-33页
        4.1.3 辅料含量的影响第33-35页
        4.1.4 烧结温度的影响第35-36页
        4.1.5 烧结时间的影响第36-38页
    4.2 负载Sb-SnO_2污泥陶粒粒子电极的制备与表征第38-41页
        4.2.1 负载Sb-SnO_2污泥陶粒粒子电极的制备第38页
        4.2.2 SEM及EDS分析第38-40页
        4.2.3 XRD分析第40页
        4.2.4 负载Sb-SnO_2污泥陶粒粒子电极的电催化氧化性能分析第40-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第5章 三维电极体系处理染料废水性能研究第42-52页
    5.1 三维电极体系处理染料废水的影响因素分析第42-48页
        5.1.1 槽电压的影响第42-44页
        5.1.2 反应时间的影响第44-45页
        5.1.3 电解质浓度的影响第45-47页
        5.1.4 刚果红初始浓度的影响第47-48页
    5.2 三维电极体系与二维电极体系处理染料废水性能对比第48-49页
    5.3 三维电极体系降解刚果红的机理探索第49-50页
    5.4 本章小结第50-52页
结论第52-53页
参考文献第53-58页
攻读学位期间发表的学术论文第58-59页
致谢第59页

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