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Sn-Sb-Ti-Ag/SnO2-Sb/Ti形稳光阳极的制备及其降解苯酚性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 含酚废水的来源及危害第13页
    1.2 含酚有机废水处理现状第13-19页
        1.2.1 物理法第13-14页
        1.2.2 生物法第14-15页
        1.2.3 高级氧化技术第15-19页
    1.3 电催化氧化技术研究进展第19-21页
        1.3.1 电催化氧化技术基本原理第19-20页
        1.3.2 电催化氧化电极材料第20-21页
    1.4 SnO_2-Sb/Ti电极改性研究进展第21-24页
        1.4.1 稀土金属掺杂第21-23页
        1.4.2 非稀土金属掺杂第23-24页
        1.4.3 碳纳米管掺杂第24页
    1.5 光电催化氧化技术研究进展第24-27页
    1.6 本论文研究意义及内容第27-28页
    1.7 本论文研究创新点第28页
    1.8 技术路线第28-29页
第2章 Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti光电电极的制备、表征及在模拟苯酚废水处理中的应用第29-43页
    2.1 实验试剂与仪器第29-30页
    2.2 实验方法第30-32页
        2.2.1 Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极的制备第30-31页
        2.2.2 电极材料表征及电化学性能测试第31-32页
        2.2.3 电极催化活性评价第32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
        2.3.1 Ag@AgCl颗粒形貌表征结果及分析第32-33页
        2.3.2 Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极物化表征结果及分析第33-40页
        2.3.3 Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极在模拟苯酚废水处理中的应用第40-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第3章 Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极制备条件的优化研究第43-55页
    3.1 实验试剂与仪器第43-44页
    3.2 实验方法第44页
        3.2.1 煅烧气氛环境的优化第44页
        3.2.2 煅烧温度的优化第44页
        3.2.3 Ag@AgCl掺杂量的优化第44页
    3.3 结果与讨论第44-54页
        3.3.1 煅烧气氛环境对Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极性能的影响第44-47页
        3.3.2 煅烧温度对Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极性能的影响第47-50页
        3.3.3 Ag@AgCl掺杂量对Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极性能的影响第50-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 Sn-Sb-Ti-Ag/SnO_2-Sb/Ti电极苯酚降解机制研究第55-61页
    4.1 实验试剂与仪器第55页
    4.2 实验方法第55-56页
        4.2.1 紫外-可见分光光度法第55-56页
        4.2.2 羟基自由基捕获第56页
    4.3 结果与讨论第56-59页
        4.3.1 紫外-可见分光光度法检测结果及分析第56-57页
        4.3.2 羟基自由基捕获结果及分析第57-58页
        4.3.3 苯酚光电降解机制探讨第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第5章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间主要的科研成果第71-72页

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