摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 油页岩简介 | 第11-13页 |
1.2.1 油页岩的形成和分布 | 第11-12页 |
1.2.2 油页岩的物理性质和结构组成 | 第12-13页 |
1.3 油页岩的氧化简述 | 第13-22页 |
1.3.1 化学氧化剂氧化 | 第14-16页 |
1.3.2 电化学氧化 | 第16-22页 |
1.4 腐殖酸简介 | 第22-24页 |
1.4.1 腐殖酸的结构与性质 | 第22-23页 |
1.4.2 腐殖酸在生产生活中的应用 | 第23-24页 |
1.5 实验目的、意义及和研究方案 | 第24-25页 |
1.5.1 实验目的、意义 | 第24页 |
1.5.2 研究方案 | 第24-25页 |
2 实验设计 | 第25-30页 |
2.1 实验样品 | 第25页 |
2.2 实验试剂和仪器设备 | 第25-27页 |
2.3 实验过程 | 第27-30页 |
3 实验分析与影响因素的研究 | 第30-57页 |
3.1 空白实验 | 第30-32页 |
3.2 碱液浓度对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第32-36页 |
3.2.1 碱浓度对循环伏安曲线的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 计时电位法考察碱液浓度对油页岩电化学氧化的影响 | 第33-35页 |
3.2.3 碱液浓度对i-t曲线的影响 | 第35-36页 |
3.3 电解电流对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第36-42页 |
3.3.1 计时电位法考察电流对油页岩电化学氧化的影响 | 第36-40页 |
3.3.2 阳极电位对i-t曲线的影响 | 第40-42页 |
3.4 电解时间对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第42-43页 |
3.4.1 电解时间对析出气体和氧化效率的影响 | 第42页 |
3.4.2 电解时间对氧化产品产率的影响 | 第42-43页 |
3.5 电解温度对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第43-48页 |
3.5.1 温度对循环伏安曲线的影响 | 第43-44页 |
3.5.2 计时电位法考察温度对油页岩电化学氧化的影响 | 第44-45页 |
3.5.3 温度对i-t曲线的影响 | 第45-48页 |
3.6 油页岩浓度对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第48-52页 |
3.6.1 油页岩浓度对循环伏安曲线的影响 | 第48-49页 |
3.6.2 计时电位法考查油页岩浓度对油页岩电化学氧化的影响 | 第49-51页 |
3.6.3 油页岩浓度对i-t曲线的影响 | 第51-52页 |
3.7 电极材料对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第52-54页 |
3.8 灰分对大庆油页岩电化学氧化的影响 | 第54-57页 |
3.9 油页岩电化学氧化前后有机碳衡算 | 第57页 |
4 产物分析 | 第57-62页 |
4.1 气相色谱分析 | 第57-59页 |
4.2 红外光谱分析 | 第59-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |