摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-32页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 臭氧的性质 | 第9-10页 |
1.2.1 臭氧的物理性质 | 第9页 |
1.2.2 臭氧的化学性质 | 第9-10页 |
1.3 臭氧的应用 | 第10-11页 |
1.3.1 化学氧化 | 第10页 |
1.3.2 水处理 | 第10页 |
1.3.3 医疗卫生 | 第10-11页 |
1.3.4 食品行业 | 第11页 |
1.4 臭氧的主要制备方法 | 第11-12页 |
1.4.1 电晕放电法 | 第11-12页 |
1.4.2 光化学法 | 第12页 |
1.4.3 电化学法 | 第12页 |
1.5 电化学臭氧技术的研究进展 | 第12-15页 |
1.5.1 阳极材料 | 第12-14页 |
1.5.2 阴极材料 | 第14-15页 |
1.5.3 电解液的选择 | 第15页 |
1.6 SPE电解技术 | 第15-18页 |
1.6.1 SPE膜 | 第15-16页 |
1.6.2 SPE膜工作原理 | 第16-17页 |
1.6.3 SPE膜电解技术的应用 | 第17-18页 |
1.7 SPE膜电解技术在臭氧发生中的应用 | 第18-24页 |
1.7.1 SPE膜的选择 | 第18-19页 |
1.7.2 SPE复合膜电极研究进展 | 第19-23页 |
1.7.3 电解室结构 | 第23-24页 |
1.7.4 SPE臭氧发生器存在的问题 | 第24页 |
1.7.5 SPE臭氧发生器发展趋势 | 第24页 |
1.8 臭氧的测定方法 | 第24-25页 |
1.9 本课题研究的意义 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-32页 |
第二章 实验与方法 | 第32-45页 |
2.1 管道式微型SPE臭氧发生器的结构 | 第32-33页 |
2.2 Pb0_2 复合膜电极制备 | 第33-35页 |
2.2.1 实验试剂 | 第33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33页 |
2.2.3 β- PbO_2/SPE复合膜电极的制备 | 第33-35页 |
2.2.4 普通与纳米PbO_2膜电极制备 | 第35页 |
2.3 Sn0_2 复合膜电极的制备 | 第35-38页 |
2.3.1 实验试剂 | 第35-36页 |
2.3.2 实验仪器 | 第36页 |
2.3.3 实验步骤 | 第36-38页 |
2.4 样品表征 | 第38-39页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第38-39页 |
2.4.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第39页 |
2.5 电化学性能测试 | 第39-41页 |
2.5.1 电化学性能测试装置 | 第39页 |
2.5.2 稳态极化曲线 | 第39-41页 |
2.6 管道式微型SPE臭氧发生器工艺试验 | 第41-44页 |
2.6.1 管道式微型SPE臭氧发生器的工艺流程 | 第41-42页 |
2.6.2 阳极电流效率及臭氧产量的计算方法 | 第42-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第三章 PbO_2/SPE复合膜电极电化学性能研究 | 第45-58页 |
3.1 PbO_2阳极的制备 | 第45页 |
3.2 PbO 复合2膜电极的晶体结构分析 | 第45-46页 |
3.3 样品的结构和形貌 | 第46-47页 |
3.4 PbO_2复合膜电极的电化学性能 | 第47-49页 |
3.5 管道式微型SPE臭氧发生器实验研究 | 第49-55页 |
3.5.1 PbO_2阳极对管道式微型SPE臭氧发生器性能影响 | 第49-52页 |
3.5.2 电解时间对管道式微型SPE臭氧发生器性能影响 | 第52-55页 |
3.6 结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-58页 |
第四章 SnO_2复合膜电极电解性能研究 | 第58-71页 |
4.1 SnO_2复合膜电极的晶体结构分析 | 第58-59页 |
4.2 样品的结构和形貌 | 第59-60页 |
4.3 电催化性能 | 第60-61页 |
4.4 电极交换电流密度 | 第61-62页 |
4.5 管道式微型SPE臭氧发生器试验 | 第62-69页 |
4.5.1 SnO_2阳极对管道式微型SPE臭氧发生器性能影响 | 第62-66页 |
4.5.2 电解时间对管道式微型SPE臭氧发生器性能影响 | 第66-69页 |
4.6 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |