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膜法电积用钛基铱锰氧化物复合阳极的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-15页
    1.1 论文选题来源第13页
    1.2 研究背景第13-14页
    1.3 研究目的与内容第14页
    1.4 创新点第14-15页
2 文献综述第15-26页
    2.1 重金属废水来源及特点第15页
    2.2 电沉积法处理重金属废水存在的问题第15页
    2.3 膜法电积技术原理第15-17页
    2.4 膜法电积对电极材料的要求第17页
    2.5 电积用阳极的研究进展第17-21页
        2.5.1 石墨阳极第17-18页
        2.5.2 铅及其合金阳极第18页
        2.5.3 钛基铂族氧化物阳极第18-20页
        2.5.4 钛基二氧化锰阳极第20页
        2.5.5 钛基二氧化铅阳极第20-21页
    2.6 钛基金属氧化物阳极的制备方法第21-23页
        2.6.1 热分解法第21页
        2.6.2 溶胶-凝胶法第21-22页
        2.6.3 电沉积法第22页
        2.6.4 溅射法第22-23页
        2.6.5 其他方法第23页
    2.7 钛基金属氧化物阳极析氧电催化过程及影响因素第23-26页
        2.7.1 析氧电催化过程第23-24页
        2.7.2 析氧电催化影响因素第24-26页
3 实验及测试方法第26-42页
    3.1 实验材料与试剂第26页
    3.2 实验仪器与设备第26-27页
    3.3 阳极制备第27-32页
        3.3.1 基体选择第28页
        3.3.2 钛基体预处理第28-30页
        3.3.3 中间层制备第30页
        3.3.4 活性层制备第30-31页
        3.3.5 阳极宏观形态第31-32页
    3.4 电化学性能测试第32-40页
        3.4.1 三电极体系第32-34页
        3.4.2 开路电位第34页
        3.4.3 析氧极化曲线第34页
        3.4.4 塔菲尔曲线第34-35页
        3.4.5 循环伏安法第35-36页
        3.4.6 电化学交流阻抗谱第36-38页
        3.4.7 加速寿命试验第38-40页
    3.5 物化性能测试与结构分析第40-41页
        3.5.1 扫描电子显微镜第40页
        3.5.2 能量色散X射线光谱仪第40页
        3.5.3 X射线衍射仪第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
4 铱锰摩尔比对Ti/IrO_2+MnO_2阳极性能的影响第42-63页
    4.1 前言第42页
    4.2 阳极制备步骤第42-43页
    4.3 实验结果与讨论第43-62页
        4.3.1 表面形貌第43-46页
        4.3.2 元素组成第46-48页
        4.3.3 物相分析第48页
        4.3.4 开路电位分析第48-50页
        4.3.5 析氧极化曲线分析第50-51页
        4.3.6 循环伏安曲线分析第51-53页
        4.3.7 电化学表面结构第53-57页
        4.3.8 交流阻抗图谱分析第57-60页
        4.3.9 阳极加速寿命第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 煅烧温度对Ti/IrO_2+MnO_2阳极性能的影响第63-81页
    5.1 前言第63-64页
    5.2 阳极制备步骤第64页
    5.3 实验结果与讨论第64-79页
        5.3.1 表面形貌第64-66页
        5.3.2 元素组成第66-68页
        5.3.3 物相分析第68-69页
        5.3.4 开路电位分析第69-70页
        5.3.5 析氧极化曲线分析第70-71页
        5.3.6 循环伏安曲线分析第71-72页
        5.3.7 电化学表面结构第72-75页
        5.3.8 交流阻抗图谱分析第75-78页
        5.3.9 阳极加速寿命第78-79页
    5.4 本章小结第79-81页
6 活性氧化物负载量对Ti/IrO_2+MnO_2阳极性能的影响第81-97页
    6.1 前言第81页
    6.2 阳极制备步骤第81-82页
    6.3 实验结果与讨论第82-96页
        6.3.1 表面形貌第82-84页
        6.3.2 元素组成第84-86页
        6.3.3 物相分析第86页
        6.3.4 析氧极化曲线分析第86-88页
        6.3.5 循环伏安曲线分析第88-89页
        6.3.6 电化学表面结构第89-91页
        6.3.7 交流阻抗图谱分析第91-94页
        6.3.8 阳极加速寿命第94-96页
    6.4 本章小结第96-97页
7 锡锑氧化物中间层对Ti/IrO_2+MnO_2阳极性能的影响第97-105页
    7.1 前言第97页
    7.2 阳极制备步骤第97页
    7.3 实验结果与讨论第97-104页
        7.3.1 表面形貌第97-99页
        7.3.2 元素组成第99页
        7.3.3 物相分析第99-100页
        7.3.4 析氧极化曲线分析第100页
        7.3.5 循环伏安曲线分析第100-101页
        7.3.6 交流阻抗图谱分析第101-103页
        7.3.7 阳极加速寿命第103-104页
    7.4 本章小结第104-105页
8 Ti/IrO_2+MnO_2阳极析氧反应动力学研究第105-121页
    8.1 前言第105-106页
    8.2 实验结果与讨论第106-120页
        8.2.1 Tafel曲线的欧姆电压降修正第106-111页
        8.2.2 析氧反应历程第111-117页
        8.2.3 氢离子反应级数第117-119页
        8.2.4 析氧反应的表观活化能第119-120页
    8.3 本章小结第120-121页
9 双膜三室电积工艺的实验研究第121-140页
    9.1 前言第121页
    9.2 实验设计与性能测试第121-124页
        9.2.0 实验装置第121-122页
        9.2.1 实验操作第122-123页
        9.2.3 指标测试第123-124页
    9.3 实验结果与讨论第124-136页
        9.3.1 双膜三室电积过程的离子传输行为第124-128页
        9.3.2 不同阳极材料对槽电压的影响第128-129页
        9.3.3 不同阳极材料对钴沉积量的影响第129-130页
        9.3.4 不同阳极材料对电流效率的影响第130-131页
        9.3.5 不同阳极材料对能耗的影响第131-132页
        9.3.6 不同阳极材料对抑氯性的影响第132-133页
        9.3.7 回收钴品质第133-135页
        9.3.8 耐酸腐蚀性第135-136页
    9.4 双膜三室电积小试第136-139页
        9.4.1 实验设备及条件第136-138页
        9.4.2 实验结果第138-139页
    9.5 本章小结第139-140页
10 结论与建议第140-142页
    10.1 主要结论第140-141页
    10.2 建议与展望第141-142页
致谢第142-143页
参考文献第143-156页
攻读学位期间发表的论文第156页

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