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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--纳米石墨/泡沫镍阴极的制备及电化学降解苯酚的研究
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纳米石墨/泡沫镍阴极的制备及电化学降解苯酚的研究
 
     论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第1章 绪论第13-22页
   ·引言第13-14页
   ·电化学高级氧化技术第14-16页
     ·电催化氧化技术的概述及发展第14页
     ·电催化氧化技术的原理第14-15页
     ·电催化氧化技术的应用第15-16页
   ·碳材料阴极的研究现状第16-19页
     ·C/PTFE 气体扩散电极第16-17页
     ·碳纤维电极第17页
     ·活性炭及其修饰电极第17-18页
     ·膨胀石墨复合电极第18页
     ·石墨烯电极第18-19页
     ·纳米石墨及锰负载碳材料电极第19页
   ·研究目的意义及研究内容第19-22页
     ·研究目的及意义第19-20页
     ·研究内容第20-22页
第2章 实验材料及实验方法第22-27页
   ·实验试剂与材料第22-23页
   ·实验仪器与设备第23-24页
   ·材料的表征方法第24页
     ·表观形貌分析——扫描电子显微镜第24页
     ·晶粒结构分析第24页
     ·组成分析第24页
   ·电催化降解苯酚的装置及分析方法第24-27页
     ·电催化降解苯酚的装置第24-25页
     ·电化学测试方法——循环伏安法测试第25-26页
     ·苯酚降解的可行性分析及效果分析第26页
     ·H2O_2浓度的测定第26页
     ··OH 的检测第26-27页
第3章 阴极的制备和优选第27-44页
   ·不同结构电极的制备第27-30页
     ·Nano-G 阴极的制备第27-28页
     ·Nano-G|Ni 两层式复合阴极的制备第28-29页
     ·Ni |Nano-G|Ni 三明治式复合阴极的制备第29-30页
   ·结构对阴极性能的影响第30-35页
     ·吸附苯酚的特性对比第30-32页
     ·氧还原电生成 H2O_2的特性对比第32-34页
     ·电催化降解苯酚的研究第34-35页
   ·Nano-G|Ni 电极制备条件的优化及电催化降解苯酚的研究第35-42页
     ·Nano-G|Ni 两层式电极制备条件的优化第35-39页
     ·Nano-G|Ni 两层式复合阴极电催化降解苯酚的研究第39-42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 Mn/Nano-G︱foam-Ni复合阴极制备及性能研究第44-69页
   ·电极材料的制备第44-46页
     ·纳米石墨的制备第44-45页
     ·锰负载纳米石墨的制备第45-46页
   ·锰负载纳米石墨的制备条件的优化第46-51页
     ·锰氧化物催化性能的确定第46-47页
     ·锰负载方法的影响第47-48页
     ·高锰酸钾浓度的影响第48-49页
     ·焙烧温度的影响第49-50页
     ·焙烧时间的影响第50-51页
   ·锰负载纳米石墨材料的表征第51-58页
     ·表观形貌分析第51-54页
     ·元素价态分析第54-55页
     ·材料晶型分析第55-56页
     ·拉曼分析第56-57页
     ·材料表观基团分析第57-58页
   ·锰负载纳米石墨复合电极降解苯酚的可行性研究第58-63页
     ·苯酚降解循环伏安曲线分析第58-59页
     ·苯酚降解紫外谱图分析第59页
     ·生成过氧化氢的研究第59-60页
     ·生成羟基自由基的检测第60-62页
     ·Mn/Nano-G︱Ni 复合阴极间接氧化降解苯酚的机理分析第62-63页
   ·Mn/Nano-G︱foam-Ni 阴极降解苯酚的影响因素的研究第63-68页
     ·电流密度对苯酚降解效果的影响第63-64页
     ·电解质浓度对苯酚降解效果的影响第64-65页
     ·电极间距对苯酚降解效果的影响第65-66页
     ·苯酚初始浓度对苯酚降解效果的影响第66-67页
     ·初始 pH 值对苯酚降解效果的影响第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第5章 Mn/Nano-G︱foam-Ni/Pd 复合阴极的制备及性能研究第69-88页
   ·载钯泡沫镍材料的制备第69-71页
     ·泡沫镍的预处理第69-70页
     ·沉积液的配制第70页
     ·载钯泡沫镍的制备第70-71页
   ·载钯泡沫镍的制备条件的优化第71-74页
     ·沉积电流的影响第71-72页
     ·沉积温度的影响第72-73页
     ·沉积液浓度的影响第73-74页
   ·载钯泡沫镍材料的表征第74-77页
     ·表观形貌分析第74-76页
     ·元素价态分析第76页
     ·材料晶型分析第76-77页
   ·Mn/Nano-G︱foam-Ni/Pd 阴极降解苯酚的可行性研究第77-82页
     ·苯酚降解循环伏安曲线分析第77-78页
     ·苯酚降解紫外谱图分析第78-79页
     ·复合电极氧还原生成过氧化氢的研究第79-80页
     ·复合电极生成羟基自由基的检测第80-81页
     ·Mn/Nano-G︱foam-Ni/Pd 复合阴极的可重复利用性第81-82页
   ·Mn/Nano-G︱foam-Ni/Pd 阴极降解苯酚的影响因素的研究第82-87页
     ·氧气含量对苯酚降解效果的影响第82-83页
     ·电流密度对苯酚降解效果的影响第83-84页
     ·电解质浓度对苯酚降解效果的影响第84-85页
     ·电极间距对苯酚降解效果的影响第85-86页
     ·初始 pH 值对苯酚降解效果的影响第86-87页
   ·本章小结第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间发表论文第101页
攻读学位期间申请专利第101页

 
 
论文编号BS1928370,这篇论文共101
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