摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·电催化氧化技术概述及机理探讨 | 第12-17页 |
·电催化氧化技术概述 | 第12-13页 |
·电催化氧化机理研究 | 第13-17页 |
·电极材料研究进展 | 第17-21页 |
·阴极材料的研究进展 | 第17-18页 |
·阳极材料的研究进展 | 第18-21页 |
·钛基复合氧化物电极电解有机物进展 | 第21-22页 |
·论文的选题意义和研究内容 | 第22-23页 |
·选题意义 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第23页 |
参考文献 | 第23-29页 |
第2章 不同阳离子对 Ti/SnO_2-Sb-F 电极催化性能的影响 | 第29-48页 |
·引言 | 第29-30页 |
·SnO_2基本性质 | 第29-30页 |
·F,Sb 掺杂 SnO_2的特点 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-35页 |
·试剂和仪器设备 | 第30-31页 |
·不同氟源电极的溶胶-凝胶法制备 | 第31-33页 |
·不同氟源复合电极的表征 | 第33-35页 |
·实验结果与讨论 | 第35-40页 |
·复合电极的 XRD 表征结果 | 第35-36页 |
·复合电极的 SEM 表征结果 | 第36-37页 |
·复合电极表面活性层电阻分析 | 第37页 |
·五种复合电极的循环伏安测试 | 第37-39页 |
·五种复合电极的塔菲尔曲线测试 | 第39-40页 |
·复合电极的催化结果与讨论 | 第40-45页 |
·KF 掺杂 Ti SnO_2-Sb-F 复合电极催化降解甲基橙 | 第40-41页 |
·煅烧温度对不同氟源复合电极催化性能的影响 | 第41-42页 |
·煅烧温度 773K 时不同氟源复合电极重复使用性能 | 第42-43页 |
·FeCl3对 KF 掺杂 Ti SnO_2-Sb-F 复合电极催化性能的影响 | 第43-44页 |
·KF 掺杂 Ti SnO_2-Sb-F 复合电极降解表观动力学的研究 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第3章 KF 掺杂 Ti/SnO_2-Sb-F 复合电极催化降解甲基橙影响因素的研究 | 第48-68页 |
·引言 | 第48-50页 |
·甲基橙的基本性质 | 第48页 |
·Fenton 反应的影响因素 | 第48-49页 |
·Fenton 反应处理废水的优点 | 第49-50页 |
·实验内容 | 第50-52页 |
·试剂及仪器设备 | 第50-51页 |
·复合电极的制备 | 第51页 |
·复合电极的表征 | 第51-52页 |
·实验表征结果与讨论 | 第52-57页 |
·优化电极的 SEM 表征 | 第52-53页 |
·优化电极的 XRD 表征 | 第53-54页 |
·优化电极的 XPS 分析 | 第54-57页 |
·KF 掺杂 TI/SNO_2-SB-F 复合电极的催化结果与讨论 | 第57-65页 |
·正交试验 | 第57-59页 |
·单因素分析 | 第59-63页 |
·影响甲基橙降解效率的其他单因素分析 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第4章 KF 掺杂 TI/SNO_2-SB-F 复合电极催化降解酚醛树脂厂废水 | 第68-81页 |
·引言 | 第68-69页 |
·实验部分 | 第69-73页 |
·试剂和仪器设备 | 第69-70页 |
·KF 掺杂 Ti/SnO_2-Sb-F 复合电极的制备 | 第70页 |
·复合电极的 X 射线衍射(XRD)分析表征 | 第70页 |
·酚醛树脂废水电催化氧化降解实验 | 第70-73页 |
·复合电极的 XRD 表征结果与讨论 | 第73-74页 |
·复合电极催化结果与讨论 | 第74-78页 |
·不同 pH 对废液电催化氧化降解的影响 | 第74-75页 |
·不同电压对废液电催化氧化降解的影响 | 第75-76页 |
·废液 COD 值与电解时间的关系 | 第76页 |
·电解质浓度对降解率的影响 | 第76-77页 |
·FeCl_3对废水降解率的影响 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第5章 结论及展望 | 第81-83页 |
·本论文研究的主要结论 | 第81-82页 |
·进一步研究工作展望 | 第82-83页 |
硕士期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |