电催化氧化体系阳极的制备及在维尼纶废水处理中的应用
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
·课题背景 | 第10-17页 |
·工业有机废水的来源 | 第10-12页 |
·维尼纶概述 | 第12-13页 |
·维尼纶工业生产工艺 | 第13页 |
·维尼纶废水的危害 | 第13-14页 |
·国内维尼纶废水处理现状 | 第14-15页 |
·国外维尼纶废水处理现状 | 第15-17页 |
·电催化氧化水处理技术 | 第17-24页 |
·高级氧化技术 | 第17-18页 |
·电化学氧化水处理技术概述 | 第18-19页 |
·电催化氧化法水处理技术的特点 | 第19-20页 |
·电催化氧化降解反应机理 | 第20-22页 |
·影响电催化氧化效率的因素 | 第22-24页 |
·电催化氧化法的发展趋势 | 第24页 |
·电极涂层组分的选择 | 第24-26页 |
·课题目的与意义 | 第26-27页 |
第2章 试验材料与方法 | 第27-31页 |
·试验仪器及设备 | 第27页 |
·试验药品 | 第27-28页 |
·主要监测项目和分析测试方法 | 第28-29页 |
·污染物含量测定 | 第28页 |
·pH的测定 | 第28页 |
·负载量测定 | 第28页 |
·电极循环伏安测试 | 第28页 |
·电极寿命测定 | 第28-29页 |
·电极表征 | 第29页 |
·维尼纶废水的配制 | 第29-30页 |
·试验装置 | 第30-31页 |
第3章 电催化氧化电极的制备 | 第31-42页 |
·载体的预处理 | 第31-32页 |
·电极的制备 | 第32-35页 |
·电催化氧化阳极的制备方法 | 第32页 |
·电极基体的制备 | 第32页 |
·表面层负载 | 第32-35页 |
·不同电极的测试及实验 | 第35-40页 |
·电极循环伏安测试 | 第35-36页 |
·电极的处理效果试验 | 第36-37页 |
·电极寿命、活性组分粘合力测试 | 第37-38页 |
·电极表面测试-SEM | 第38-40页 |
·电极XRD表征 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 电催化氧化电极性能研究 | 第42-49页 |
·负载成分对电极性能影响 | 第42-43页 |
·中间层组分热处理温度对电极性能影响 | 第43页 |
·活性组分热处理温度对电极性能影响 | 第43-44页 |
·中间层组分比例对电极性能影响 | 第44-45页 |
·活性组分比例对电极性能影响 | 第45-46页 |
·中间层组分负载量对电极性能影响 | 第46-47页 |
·活性组分负载量对电极性能影响 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第5章 电催化氧化技术处理维尼纶废水工艺 | 第49-57页 |
·处理时间对维尼纶废水处理效果影响 | 第49-50页 |
·电流密度对维尼纶废水处理效果影响 | 第50页 |
·初始浓度对维尼纶废水处理效果影响 | 第50-51页 |
·初始pH对维尼纶废水处理效果影响 | 第51-52页 |
·电解质浓度对维尼纶废水处理效果影响 | 第52-53页 |
·极板间距对维尼纶废水处理效果影响 | 第53-54页 |
·羟基自由基在维尼纶废水处理中的作用 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
致谢 | 第65页 |