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三维钛基掺硼金刚石薄膜电极电化学氧化降解酚类有机污染物的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 酚类有机废水处理技术第12-15页
        1.1.1 酚类有机物的来源及危害第12页
        1.1.2 处理酚类有机废水研究现状第12-13页
        1.1.3 高级氧化技术第13-15页
    1.2 电化学氧化法处理酚类有机废水第15-18页
        1.2.1 阳极氧化技术第16-17页
        1.2.2 阴极还原技术第17-18页
        1.2.3 阴阳两极协同作用降解技术第18页
    1.3 电极材料第18-21页
        1.3.1 金属电极第18-19页
        1.3.2 石墨电极第19页
        1.3.3 活性炭纤维电极第19页
        1.3.4 金属氧化物阳极第19页
        1.3.5 掺硼金刚石薄膜电极第19-20页
        1.3.6 多孔掺硼金刚石薄膜电极第20-21页
    1.4 本论文的研究内容及意义第21-22页
        1.4.1 问题的提出第21-22页
        1.4.2 目的及意义第22页
    1.5 论文的内容和创新点第22-23页
        1.5.1 研究内容第22页
        1.5.2 创新点第22-23页
    参考文献第23-30页
第2章 分析测试方法第30-39页
    2.1 引言第30页
    2.2 测试方法第30-36页
        2.2.1 化学需氧量的测试方法第30-31页
        2.2.2 高效液相色谱法第31-32页
        2.2.3 紫外可见吸收光谱法第32-33页
        2.2.4 电极的制备第33-36页
    2.3 本章小结第36-38页
    参考文献第38-39页
第3章 多孔Ti/BDD电极电化学氧化降解酚类有机物第39-54页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 试剂与仪器第39-41页
        3.2.2 电化学氧化邻苯二酚、间苯二酚、对苯二酚第41页
        3.2.3 电化学氧化不同对位取代基苯酚类有机物第41页
        3.2.4 电化学氧化染料有机物(二甲酚橙、臧红T、茜素红、亚甲基蓝)第41页
    3.3 结果与讨论第41-50页
        3.3.1 邻、间、对苯二酚在 3D-Ti/BDD电极上的电催化氧化第41-43页
        3.3.2 不同对位取代酚在 3D-Ti/BDD电极上的电催化氧化第43-46页
        3.3.3 染料有机物在 3D-Ti/BDD电极上的电催化氧化第46-50页
    3.4 本章小结第50-52页
    参考文献第52-54页
第4章 离子交换膜对 4-氯苯酚电催化氧化过程的影响第54-68页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 实验试剂与仪器第55-56页
        4.2.2 实验装置第56页
        4.2.3 对氯苯酚在有无隔膜电解槽体系下的电氧化行为第56页
        4.2.4 对氯苯酚的脱氯过程第56-57页
        4.2.5 阳极氧化和阴极还原反应的机理第57页
    4.3 结果与讨论第57-64页
        4.3.1 对氯苯酚在有无隔膜电解槽体系下的电氧化行为第57-58页
        4.3.2 单室和双室电解槽体系降解对氯苯酚第58-60页
        4.3.3 对氯苯酚的脱氯过程第60-61页
        4.3.4 对氯苯酚的阴极还原第61-62页
        4.3.5 对氯苯酚的阳极氧化第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
    参考文献第65-68页
第5章 结论与建议第68-71页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 建议第69-71页
作者简介及科研成果第71-72页
致谢第72页

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