| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-35页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·光催化 | 第12-16页 |
| ·半导体光催化氧化反应原理 | 第12-16页 |
| ·光电催化 | 第16-19页 |
| ·光电催化反应降解机理 | 第17-18页 |
| ·光电催化技术的应用研究 | 第18-19页 |
| ·阴极的研究 | 第19-25页 |
| ·阴极还原技术 | 第19-20页 |
| ·空气阴极 | 第20-21页 |
| ·空气阴极的反应机理 | 第21页 |
| ·光电催化用空气阴极的结构 | 第21-23页 |
| ·空气电极在电和光电催化反应中的应用及研究进展 | 第23-25页 |
| ·贵金属催化剂的研究 | 第25-33页 |
| ·贵金属催化剂的催化机理 | 第25-26页 |
| ·贵金属催化剂载体的选择 | 第26-27页 |
| ·Pt/C贵金属催化剂的制备方法 | 第27-28页 |
| ·有关制备贵金属催化剂的还原剂 | 第28-29页 |
| ·提高贵金属分散度和降低颗粒大小的方法 | 第29-31页 |
| ·贵金属催化剂的研究进展 | 第31-33页 |
| ·本论文选题目的、意义和研究内容 | 第33-35页 |
| ·目的和意义 | 第33页 |
| ·研究内容 | 第33-35页 |
| 第二章 实验部分 | 第35-42页 |
| ·试剂及仪器 | 第35-37页 |
| ·分析测试方法 | 第37-42页 |
| ·苯酚浓度的测定 | 第37-39页 |
| ·催化剂制备残液中Pt含量的测定 | 第39页 |
| ·总有机碳含量的测定(TOC) | 第39-42页 |
| 第三章 光电催化用阴极Pt/C催化剂的制备及表征 | 第42-53页 |
| ·Pt/C催化剂的制备 | 第42页 |
| ·含Pt/C催化剂阴极的制备 | 第42-43页 |
| ·Pt/C催化剂性能测试 | 第43页 |
| ·Pt/C催化剂的表征 | 第43-46页 |
| ·Pt/C催化剂的XRD分析 | 第44-45页 |
| ·Pt/C催化剂的TEM和SEM分析 | 第45-46页 |
| ·催化剂的不同制备条件和负载量对Pt/C催化剂活性的影响 | 第46-52页 |
| ·载体的预处理条件对催化剂活性的影响 | 第47-48页 |
| ·不同酸碱制备环境对催化剂活性的影响 | 第48页 |
| ·不同还原剂对催化剂活性的影响 | 第48-49页 |
| ·甲醛用量对催化剂活性的影响 | 第49-50页 |
| ·铂担载量对苯酚降解速率的影响 | 第50-51页 |
| ·稳定剂用量对催化剂活性的影响 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 Pd/C和Pt-Pd/C催化剂的制备及表征 | 第53-61页 |
| ·Pd/C和Pt-Pd/C合金催化剂表征 | 第53-56页 |
| ·Pd/C和Pt-Pd/C合金催化剂的XRD分析 | 第53-55页 |
| ·Pd/C催化剂的SEM图 | 第55-56页 |
| ·不同载量的催化剂对苯酚降解的影响 | 第56-59页 |
| ·不同钯载量的催化剂对苯酚降解的影响 | 第56-57页 |
| ·不同铂钯载量的合金催化剂对苯酚降解的影响 | 第57-58页 |
| ·不同载量的铂催化剂和钯催化剂对苯酚降解的影响 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第五章 Pt/C气体扩散电极在光电催化水处理过程中的应用 | 第61-69页 |
| ·Pt/C气体扩散电极的制备 | 第61页 |
| ·光阳极的制备 | 第61-62页 |
| ·不同降解条件和过程对苯酚降解效果的影响 | 第62-67页 |
| ·不同阴极对苯酚降解效果的影响 | 第62-63页 |
| ·反应液初始pH值对苯酚降解过程的影响 | 第63-64页 |
| ·外加偏压对苯酚降解过程的影响 | 第64-65页 |
| ·通空气对苯酚降解速率的影响 | 第65-66页 |
| ·不同降解过程对苯酚降解效率的影响 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第六章 结论和建议 | 第69-72页 |
| ·结论 | 第69-70页 |
| ·建议 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第80页 |