首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

溶胶凝胶法制备Ti/Ni/SnO2-Sb催化阳极及苯酚降解机理的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电化学水处理技术第12页
    1.3 电催化氧化技术第12-16页
        1.3.1 电催化氧化反应的发生第12-14页
        1.3.2 羟基自由基第14-15页
        1.3.3 羟基自由基的产生第15-16页
        1.3.4 羟基自由基的捕获第16页
    1.4 阳极材料的开发修饰及条件优化第16-22页
        1.4.1 碳素石墨电极第17页
        1.4.2 贵金属电极第17页
        1.4.3 铅基合金电极第17页
        1.4.4 钛基涂层电极第17-22页
    1.5 DSA 电极的制备方法第22页
    1.6 电催化电极的挑战和机遇第22-23页
    1.7 研究内容和创新点第23-25页
第二章 试验方法第25-32页
    2.1 实验试剂第25-26页
    2.2 实验仪器第26页
    2.3 表征方法第26-29页
        2.3.1 X-射线衍射分析(XRD)第26页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第26-27页
        2.3.3 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)第27页
        2.3.4 化学动力学分析第27页
        2.3.5 化学需氧量(COD)测试第27-28页
        2.3.6 电流效率第28页
        2.3.7 强化电极寿命第28-29页
    2.4 电极的制备第29-30页
        2.4.1 电极的预处理第29页
        2.4.2 溶胶凝胶的制备第29页
        2.4.3 电极的表面涂覆及热处理第29-30页
    2.5 电催化性能测试装置及分析方法第30-32页
        2.5.1 电源第30页
        2.5.2 实验装置第30页
        2.5.3 试验方法第30-31页
        2.5.4 分析方法第31-32页
第三章 溶胶凝胶法制得电极的电催化性能和结构表征第32-53页
    3.1 引言第32-35页
    3.2 溶胶凝胶溶液对电极性能的影响第35-43页
        3.2.1 溶胶凝胶溶液对电极表面形貌的影响第35-38页
        3.2.2 溶胶凝胶溶液对电极电催化性能的影响第38-43页
    3.3 对电极涂层失效机理的分析第43-47页
        3.3.1 涂层失效模型的建立第44-47页
    3.4 厚度对电极涂层的影响第47-52页
        3.4.1 电极涂层的形貌、结构及组成分析第48-50页
        3.4.2 电极涂层的电催化性能分析第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 对苯酚降解机理的初步探讨第53-62页
    4.1 参与电催化降解体系的活性物质第53-56页
    4.2 苯酚降解的理论计算第56-57页
    4.3 计算结果与分析第57-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 难降解有机废水的初步实验研究第62-69页
    5.1 废水的来源和特点第62-63页
    5.2 废水的预处理第63-67页
        5.2.1 电凝聚浮选法第63-64页
        5.2.2 实验方法及结果分析第64-66页
        5.2.3 实际应用中的电流效率和能耗分析第66-67页
    5.3 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-78页
致谢第78-79页
附件第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:BC、CN、BCN与石墨烯交替层化合物的第一性原理计算研究
下一篇:空心氧化硅纳米材料的控制合成及吸附性能研究