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膜式电化学氧化系统的构建及其对诺氟沙星的降解研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 环境中抗生素的概述第11-13页
        1.2.1 环境中抗生素的来源及污染状况第11-12页
        1.2.2 环境中抗生素的危害第12-13页
        1.2.3 诺氟沙星污水处理技术第13页
    1.3 电化学氧化技术第13-18页
        1.3.1 电化学氧化的基本原理第14-15页
        1.3.2 阳极材料的研究进展第15-17页
        1.3.3 电化学氧化系统研究进展第17-18页
    1.4 研究目的与内容第18-21页
        1.4.1 研究目的第18-19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
        1.4.3 技术路线第20-21页
第二章 电极材料的制备与性能研究第21-41页
    2.1 引言第21页
    2.2 材料与方法第21-26页
        2.2.1 试剂与主要仪器设备第21-22页
        2.2.2 反应装置第22-23页
        2.2.3 中间层管状Ti/SnO_2-Sb膜式电极的制备方法第23页
        2.2.4 管状Ti/SnO_2-Sb/PbO_2电极的制备方法第23-24页
        2.2.5 表征方法第24-26页
    2.3 结果与讨论第26-39页
        2.3.1 中间层管状Ti/SnO_2-Sb膜式电极特性第26-30页
        2.3.2 管状Ti/Sb-SnO_2/PbO_2膜式电极材料特性第30-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 膜式电化学氧化系统的构建第41-51页
    3.1 引言第41页
    3.2 材料与方法第41-45页
        3.2.1 试剂与材料第41-42页
        3.2.2 实验方法第42页
        3.2.3 检测与分析方法第42-45页
    3.3 结果与讨论第45-49页
        3.3.1 反应系统传质性能第45-46页
        3.3.2 反应系统氧化性能第46-48页
        3.3.3 两种模式下矿化电流效率第48-49页
        3.3.4 反应系统的能耗第49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 膜式系统对诺氟沙星的降解研究第51-67页
    4.1 引言第51页
    4.2 材料与方法第51-53页
        4.2.1 试剂与材料第51-52页
        4.2.2 实验方法第52页
        4.2.3 检测与分析方法第52-53页
    4.3 结果与讨论第53-66页
        4.3.1 阴极连接方式对NOR降解的影响第53-55页
        4.3.2 输入电流对NOR降解的影响第55-57页
        4.3.3 渗透通量对NOR降解的影响第57-58页
        4.3.4 NOR初始浓度对其降解的影响第58-59页
        4.3.5 初始pH对NOR降解影响第59-60页
        4.3.6 NOR降解途径第60-65页
        4.3.7 能耗评价第65页
        4.3.8 电极的电化学氧化稳定性能及安全性能第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
结论与展望第67-69页
    结论第67-68页
    创新点第68页
    展望第68-69页
参考文献第69-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-84页
附件第84页

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