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新型金属纳米线/MWNTs/海绵电极的制备及介质阻挡放电催化性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第14-25页
    1.1 引言第14页
    1.2 苯系物-重金属复合污染废水概述第14-17页
        1.2.1 苯系物废水的处理方法第14-16页
        1.2.2 六价铬废水的处理方法第16-17页
    1.3 等离子体技术概况第17-18页
    1.4 介质阻挡放电等离子体技术第18-20页
        1.4.1 介质阻挡放电等离子体定义及主要形式第18-19页
        1.4.2 介质阻挡放电等离子体作用机理第19-20页
    1.5 催化材料的引入第20-23页
        1.5.1 海绵的性质与应用第21页
        1.5.2 多壁碳纳米管材料的性质和应用第21-22页
        1.5.3 金属纳米线的性质和应用第22-23页
    1.6 论文研究目的、意义和内容第23-25页
        1.6.1 研究目的及意义第23页
        1.6.2 研究内容第23-25页
第二章 CuO@Cu/Ag/MWNTs/海绵电极的制备、表征以及性能研究第25-48页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 实验试剂与仪器第25-27页
        2.2.2 催化材料的制备第27-28页
        2.2.3 催化材料的表征第28页
        2.2.4 电化学和等离子体放电活动测试第28-29页
        2.2.5 检测方法第29-30页
    2.3 CuO@Cu/Ag/MWNTs/Sponge表征结果分析第30-36页
        2.3.1 SEM结果分析第30-32页
        2.3.2 XRD结果分析第32-33页
        2.3.3 TEM结果分析第33-34页
        2.3.4 XPS结果分析第34-35页
        2.3.5 i-t曲线结果分析第35-36页
    2.4 复合电极在DBD系统对污染物的降解率第36-40页
        2.4.1 放电起始电压第36-37页
        2.4.2 放电起始电极距离第37页
        2.4.3 不同电极的等离子放电性能第37-38页
        2.4.4 能量输入对苯酚降解的影响第38-40页
        2.4.5 CuO@Cu/Ag/MWNTs/海绵电极稳定性分析第40页
    2.5 活性物质产量第40-42页
    2.6 CuO@Cu/Ag/MWNTs/海绵电极在DBD反应器中的反应机理第42-45页
    2.7 CuO@Cu/Ag/MWNTs/海绵电极在DBD系统中的潜在环境应用第45-47页
    2.8 本章小结第47-48页
第三章 ZnCo_2O_4/MWNTs/海绵电极的制备、表征及性能研究第48-75页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 实验仪器与材料第48-50页
        3.2.2 催化材料的制备第50-51页
        3.2.3 催化材料的表征第51页
        3.2.4 电化学和等离子体放电活动测试第51页
        3.2.5 检测方法第51-52页
    3.3 ZnCo_2O_4/MWNTs/海绵电极表征结果分析第52-57页
        3.3.1 SEM结果分析第52-53页
        3.3.2 XRD结果分析第53页
        3.3.3 TEM结果分析第53-54页
        3.3.4 XPS结果分析第54-56页
        3.3.5 i-t曲线结果分析第56-57页
    3.4 ZnCo_2O_4/MWNTs/海绵电极降解性能研究第57-66页
        3.4.1 不同浓度MWNTs/海绵电极在DBD体系中对苯酚以及六价铬降解率的影响第57页
        3.4.2 不同浓度ZnCo_2O_4/MWNTs/海绵电极在DBD体系中对苯酚降解率的影响第57-60页
        3.4.3 ZnCo_2O_4/MWNTs/海绵电极在DBD体系中降解苯系物与六价铬复合污染物的研究第60-66页
    3.5 稳定性实验第66-68页
    3.6 H_2O_2以及O_3的产生量第68-69页
    3.7 机理探究第69-74页
        3.7.1 不同捕获剂对于苯酚降解影响第69-71页
        3.7.2 不同污染物的降解率及规律第71页
        3.7.3 苯系物与六价铬协同降解反应机理第71-74页
    3.8 本章小结第74-75页
第四章 CoFe_2O_4/MWNTs/海绵电极的制备、表征及性能研究第75-96页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验部分第75-76页
        4.2.1 实验仪器与材料第75页
        4.2.2 催化材料的制备第75-76页
        4.2.3 催化材料的表征第76页
        4.2.4 电化学和等离子体放电测试第76页
        4.2.5 检测方法第76页
    4.3 CoFe_2O_4/MWNTs/海绵电极表征结果分析第76-81页
        4.3.1 SEM结果分析第76-77页
        4.3.2 XRD结果分析第77-78页
        4.3.3 TEM结果分析第78-79页
        4.3.4 XPS结果分析第79-81页
        4.3.5 i-t曲线结果分析第81页
    4.4 CoFe_2O_4/MWNTs/海绵电极降解性能研究第81-90页
        4.4.1 不同浓度CoFe_2O_4/MWNTs/海绵电极在DBD体系中对苯酚降解率的影响第81-83页
        4.4.2 CoFe_2O_4/MWNTs/海绵电极在DBD体系中降解不同苯系物及其与六价铬复合污染物的性能研究第83-90页
    4.5 稳定性实验第90-91页
    4.6 H_2O_2以及O_3的产生量第91-93页
    4.7 机理探究第93-95页
        4.7.1 不同污染物的降解率及规律第93-94页
        4.7.2 苯系物与六价铬协同降解反应机理第94-95页
    4.8 本章小结第95-96页
第五章 结论与展望第96-99页
    5.1 结论第96-97页
    5.2 创新点第97-98页
    5.3 展望第98-99页
参考文献第99-110页
攻读硕士学位期间发表和交流的论文及其它成果第110-111页
致谢第111-112页

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