首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

钛基金属氧化物电极电化学降解水中头孢类抗生素的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 抗生素的分布与危害第13-14页
    1.2 抗生素的处理现状第14-16页
        1.2.1 吸附第14-15页
        1.2.2 膜生物法第15页
        1.2.3 电化学法第15-16页
    1.3 高级氧化技术第16-18页
        1.3.1 阳极氧化工艺原理第16-17页
        1.3.2 影响阳极氧化影响因素第17-18页
    1.4 金属氧化物(MMO)电极体系第18-23页
        1.4.1 复合层与负载型金属氧化物阳极第18-19页
        1.4.2 金属氧化物电极制备方法第19-20页
        1.4.3 金属氧化物电极的改性第20页
        1.4.4 铈锆元素在催化中的应用第20-21页
        1.4.5 钛纳米管电极第21-22页
        1.4.6 铜系氧化物在催化中的应用第22-23页
    1.5 电催化氧化工艺的局限性第23页
    1.6 本实验研究的目的与内容第23-25页
第二章 实验材料及方法第25-29页
    2.1 实验设备试剂及材料第25-27页
        2.1.1 头孢吡肟降解条件第25页
        2.1.2 试剂和必备材料第25-27页
    2.2 实验运行和数据测定分析第27-29页
        2.2.1 降解实验方法第27页
        2.2.2 头孢吡肟检测方法第27-28页
        2.2.3 羟基自由基测试第28-29页
第三章 钛基金属氧化物电极的制备及表征第29-49页
    3.1 溶胶法铈锆修饰锡锑电极第29-31页
        3.1.1 电极制备第29-30页
        3.1.2 电极降解效果第30-31页
    3.2 电化学法铈锆修饰锡锑电极第31-33页
        3.2.1 电极制备第31-32页
        3.2.2 电极降解效果第32-33页
    3.3 不同比例铈锆修饰锡锑电极第33-34页
        3.3.1 电极制备第33页
        3.3.2 电极降解效果第33-34页
    3.4 钛纳米管电极第34-35页
        3.4.1 电极制备第34-35页
        3.4.2 电极降解效果第35页
    3.5 铜钛纳米管电极第35-37页
        3.5.1 电极制备第35-36页
        3.5.2 电极降解效果分析第36-37页
    3.6 钛纳米管电极的微观性质第37-41页
        3.6.1 铜钛纳米管电极的扫描电镜能谱测试第37-39页
        3.6.2 修饰前后电极的晶体结构分析第39页
        3.6.3 修饰前后电极的能谱分析第39-41页
    3.7 制备电极的电化学性质第41-46页
        3.7.1 循环伏安分析第41-44页
        3.7.2 塔菲尔曲线分析第44-45页
        3.7.4 交流阻抗曲线第45-46页
    3.8 电极损失在溶液中的铜离子浓度测试第46页
    3.9 本章小结第46-49页
第四章 CuO@Cu_2O-TNTs制备工艺参数优化与催化降解过程第49-69页
    4.1 实验方法第49-50页
    4.2 降解抗生素简介第50-51页
    4.3 制备工艺参数的影响第51-56页
        4.3.1 阳极氧化电压的影响第51-53页
        4.3.2 镀铜时间的影响第53-54页
        4.3.3 煅烧温度的影响第54-56页
        4.3.4 制备工艺参数小结第56页
    4.4 操作工艺参数的影响第56-65页
        4.4.1 电流密度的影响第56-58页
        4.4.2 正负极间距的影响第58-60页
        4.4.3 电解质盐溶液浓度的影响第60-62页
        4.4.4 溶液酸碱度PH的影响第62-64页
        4.4.5 不同初始浓度的影响第64-65页
    4.5 多种头孢类抗生素的降解第65-66页
    4.6 本章小结第66-69页
第五章 降解过程的反应动力学及降解途径研究第69-83页
    5.1 电流密度动力学分析第69-70页
    5.2 电极间距的动力学分析第70-71页
    5.3 电解质盐溶液浓度的动力学分析第71-72页
    5.4 溶液PH的动力学分析第72-73页
    5.5 不同初始浓度的动力学分析第73-74页
    5.6 降解路径分析第74-79页
    5.7 降解机理探究第79-80页
    5.8 本章总结第80-83页
第六章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-95页
作者及导师简介第95-96页
附件第96-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:含铁废盐酸的萃取分离研究
下一篇:路口协同控制及其主动安全方法研究