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碳材料阴极改性及其电芬顿应用的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-27页
    1.1 引言第12页
    1.2 PPCPs的处理方法第12-14页
        1.2.1 物理法第13页
        1.2.2 生物法第13页
        1.2.3 化学法第13-14页
    1.3 电芬顿技术的研究进展第14-25页
        1.3.1 电芬顿技术原理第15-16页
        1.3.2 常见的电芬顿阴极材料第16-19页
        1.3.3 电芬顿反应器第19-25页
    1.4 研究目的与意义、研究内容第25-27页
        1.4.1 研究目的与意义第25页
        1.4.2 研究内容第25-27页
2 新型碳纳米管改性石墨毡电极材料的制备及其电催化性能研究第27-40页
    2.1 材料与方法第27-33页
        2.1.1 主要材料与仪器第27-29页
        2.1.2 阴极材料的制备与表征分析第29-30页
        2.1.3 电催化生成过氧化氢的电化学性能研究第30-32页
        2.1.4 电芬顿降解持久性有机污染物PPCPs的研究第32-33页
    2.2 结果与讨论第33-38页
        2.2.1 石墨毡电极材料的制备与形貌分析第33-35页
        2.2.2 电催化产过氧化氢的主要影响因素分析第35-36页
        2.2.3 改性电极的使用寿命探究第36-37页
        2.2.4 电芬顿降解盐酸四环素和双氯芬酸钠第37-38页
    2.3 本章小结第38-40页
3 碳纳米管和炭黑混合制备新型石墨毡阴极及其降解PPCPs的机理研究第40-56页
    3.1 材料与方法第40-42页
        3.1.1 主要材料与仪器第40页
        3.1.2 阴极材料的制备第40页
        3.1.3 电催化生成过氧化氢第40-41页
        3.1.4 电芬顿降解盐酸四环素和双氯芬酸钠第41页
        3.1.5 分析方法第41-42页
    3.2 结果与讨论第42-54页
        3.2.1 新型电极材料的制备及其优化第42-43页
        3.2.2 电极材料的形貌及其孔道结构的表征与分析第43-47页
        3.2.3 电催化产过氧化氢条件的优化第47-51页
        3.2.5 新型石墨毡阴极构建电芬顿降解盐酸四环素和双氯芬酸钠第51-53页
        3.2.6 双氯芬酸钠的降解路径探究第53-54页
    3.3 本章小结第54-56页
4 新型射流式电芬顿反应器构建及其处理有机污染物的研究第56-70页
    4.1 材料与方法第56-58页
        4.1.1 主要材料与仪器第56页
        4.1.2 阴极材料的制备第56页
        4.1.3 新型射流反应器的设计与开发第56-57页
        4.1.4 电芬顿实验第57-58页
    4.2 结果与讨论第58-68页
        4.2.1 射流反应器电催化产过氧化氢产生研究第58-62页
        4.2.2 射流反应器构建电芬顿降解有机污染物研究第62-66页
        4.2.3 反应器电芬顿氧化污染物的机理推测第66-67页
        4.2.4 电芬顿对不同污染物的适用性第67-68页
    4.3 本章小结第68-70页
5 总结与展望第70-72页
    5.1 本文主要结论第70-71页
    5.2 创新点第71页
    5.3 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-81页
攻读学位期间发表的学术论文目录第81-82页
参与项目第82-83页

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