摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-13页 |
1.1.1 染料废水的来源、特点和危害 | 第9-10页 |
1.1.2 染料废水的处理方法 | 第10-13页 |
1.1.3 本文的研究意义 | 第13页 |
1.2 电催化氧化技术降解染料废水 | 第13-21页 |
1.2.1 电催化氧化法处理染料废水的机理 | 第13-17页 |
1.2.2 常用电催化电极 | 第17-18页 |
1.2.3 Ti/SnO_2-Sb电催化电极的改性 | 第18-21页 |
1.3 二氧化钛纳米管在电催化氧化领域的应用 | 第21-22页 |
1.4 多过程耦合工艺处理染料废水 | 第22页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验装置和分析测试方法 | 第24-37页 |
2.1 实验材料与实验仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验仪器 | 第24-25页 |
2.1.2 实验材料与化学试剂 | 第25-26页 |
2.1.3 实验模拟染料废水配置 | 第26页 |
2.2 实验装置与实验流程 | 第26-29页 |
2.2.1 电催化氧化降解染料废水实验 | 第26-27页 |
2.2.2 电催化氧化与纳滤耦合过程实验 | 第27-29页 |
2.3 实验分析方法与测试指标 | 第29-37页 |
2.3.1 电催化电极的物理表征 | 第29-31页 |
2.3.2 电化学实验分析方法与测试指标 | 第31-33页 |
2.3.3 电催化性能测试指标 | 第33-35页 |
2.3.4 耦合过程测试指标 | 第35-37页 |
第三章 新型高效锡锑电极制备及性能表征 | 第37-54页 |
3.1 电极制备流程 | 第37-40页 |
3.1.1 基体预处理 | 第37-38页 |
3.1.2 纳米管阵列的制备 | 第38-39页 |
3.1.3 预镀铜 | 第39页 |
3.1.4 负载催化层 | 第39-40页 |
3.1.5 高温氧化 | 第40页 |
3.2 Nb-Ti/Nb-TiO_2-NTs/SnO_2-Sb电极制备条件的优化 | 第40-43页 |
3.2.1 阳极氧化电压 | 第40-42页 |
3.2.2 锡锑沉积工艺 | 第42-43页 |
3.3 Nb-Ti/Nb-TiO_2-NTs/SnO_2-Sb电极的性能表征 | 第43-53页 |
3.3.1 物理表征 | 第43-46页 |
3.3.2 电化学性能表征 | 第46-50页 |
3.3.3 强化寿命 | 第50-51页 |
3.3.4 电催化性能 | 第51-52页 |
3.3.5 能耗分析 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 新型高效锡锑电极在染料废水处理中应用研究 | 第54-74页 |
4.1 电极的降解机制 | 第54-55页 |
4.2 操作条件对电催化氧化法降解废水的影响 | 第55-64页 |
4.2.1 电流密度对降解效果的影响 | 第55-57页 |
4.2.2 初始染料浓度对降解效果的影响 | 第57-60页 |
4.2.3 电解质对降解效果的影响 | 第60-62页 |
4.2.4 pH值对降解效果的影响 | 第62-64页 |
4.3 电催化降解中间过程分析 | 第64-66页 |
4.4 耦合过程研究 | 第66-72页 |
4.4.1 纯水通量的测定 | 第67-68页 |
4.4.2 操作条件对耦合过程的影响 | 第68-72页 |
4.5 本章小节 | 第72-74页 |
第五章 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-86页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |