首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

活性炭催化粒子电极的制备及电催化氧化降解酸性红B的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-23页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 难降解有机废水的深度处理现状第9-12页
        1.2.1 吸附和混凝第9-10页
        1.2.2 膜分离技术第10页
        1.2.3 高级氧化技术第10-12页
        1.2.4 其他处理方法第12页
        1.2.5 深度处理发展趋势第12页
    1.3 电催化氧化技术第12-15页
        1.3.1 技术原理第13页
        1.3.2 影响因素第13-15页
    1.4 三维电极法第15-20页
        1.4.1 反应装置第16-17页
        1.4.2 粒子电极载体第17-18页
        1.4.3 负载催化活性组分的方法第18-19页
        1.4.4 催化粒子电极第19-20页
        1.4.5 存在的问题第20页
    1.5 研究目标与内容第20-23页
        1.5.1 研究目标第20页
        1.5.2 研究内容第20-21页
        1.5.3 技术路线第21-23页
2 实验材料与方法第23-33页
    2.1 实验材料及试剂第23-24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 实验装置第25页
    2.4 催化粒子电极的制备第25-27页
        2.4.1 活性炭载体的预处理第25页
        2.4.2 浸渍液的配制第25-26页
        2.4.3 催化活性组分的负载第26页
        2.4.4 制备条件第26-27页
    2.5 分析方法第27-28页
    2.6 物化性能表征第28-29页
    2.7 实验方法第29-33页
        2.7.1 粒子电极载体的筛选第29-31页
        2.7.2 催化元素的筛选第31页
        2.7.3 电化学条件的影响第31-32页
        2.7.4 催化粒子电极的运行稳定性第32页
        2.7.5 降解中间产物第32-33页
3 粒子电极载体的研究第33-41页
    3.1 表面物化性质比较第33-36页
        3.1.1 表面形貌及孔结构第33-35页
        3.1.2 表面官能团种类第35页
        3.1.3 表面官能团数量第35-36页
    3.2 吸附性能研究第36-38页
    3.3 电氧化降解效果第38-40页
        3.3.1 酸性红B的降解效果第38页
        3.3.2 矿化程度研究第38-40页
    3.4 小结第40-41页
4 催化粒子电极的制备及表征第41-60页
    4.1 单催化元素的筛选第41-44页
        4.1.1 酸性红B的降解效果第41-42页
        4.1.2 能耗第42页
        4.1.3 无机矿物分析第42-44页
    4.2 复合催化元素第44-49页
        4.2.1 酸性红B的降解效果第44-46页
        4.2.2 能耗第46-48页
        4.2.3 无机矿物分析第48-49页
    4.3 制备条件的研究第49-54页
        4.3.1 浸渍液复合元素比例第49-50页
        4.3.2 浸渍液浓度第50页
        4.3.3 负载次数第50-52页
        4.3.4 浸渍时间第52页
        4.3.5 最佳制备条件第52-54页
    4.4 催化粒子电极的表征第54-59页
        4.4.1 表面形貌及元素含量分析第54-55页
        4.4.2 比表面积及孔径分布第55-57页
        4.4.3 无机矿物分析第57-58页
        4.4.4 表面结构组成和化学键第58-59页
    4.5 小结第59-60页
5 电催化氧化降解酸性红B的研究第60-82页
    5.1 电化学条件的影响第60-69页
        5.1.1 电流第60-63页
        5.1.2 初始pH值第63-65页
        5.1.3 电解质种类及浓度第65-67页
        5.1.4 水力停留时间第67-69页
    5.2 降解机理分析第69-77页
        5.2.1 荧光性有机物降解分析第69-75页
        5.2.2 降解中间产物分析第75-76页
        5.2.3 降解路径第76-77页
    5.3 催化粒子电极的运行研究第77-80页
        5.3.1 稳定运行的处理效果第77-78页
        5.3.2 表面形貌及元素含量变化第78-79页
        5.3.3 比表面积及孔径变化第79-80页
    5.4 小结第80-82页
6 结论与建议第82-84页
    6.1 结论第82页
    6.2 建议第82-84页
参考文献第84-91页
个人简介第91-92页
导师简介第92-93页
获得成果清单第93-94页
致谢第94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:钙钛矿型LaMnO3+δ的制备、掺杂及其CO催化氧化性能研究
下一篇:翠湖湿地生态系统健康评价