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钯/聚合物/泡沫镍电极制备及其电催化脱氯还原氯酚研究

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第1章 绪 论

1.1研究背景

1.2氯酚的来源与危害

1.3氯酚的污染控制技术

1.4电催化还原脱氯处理技术

1.5电催化还原脱氯技术目前存在的问题

1.6课题研究目的与研究内容

第2章 实验材料与分析方法

2.1实验仪器与化学试剂

2.2实验方法

2.3分析与测试方法

第3章 钯/泡沫镍电极的制备与性能研究

3.1引言

3.2钯/泡沫镍电极的制备与表征

3.3钯/泡沫镍电极的稳定性与对系列一氯酚的去除研究

3.4本章小结

第4章 钯/聚苯胺/泡沫镍电极的制备与性能研究

4.1前言

4.2钯/聚苯胺/泡沫镍电极的制备

4.3聚苯胺/泡沫镍基体的表征

4.4钯/聚苯胺/泡沫镍复合电极的表征

4.5钯/聚苯胺/泡沫镍电极制备工艺条件的优化

4.6本章小结

第5章 钯/聚吡咯/泡沫镍电极的制备与性能研究

5.1引言

5.2钯/聚吡咯/泡沫镍电极的制备

5.3聚吡咯/泡沫镍基体的表征

5.4钯/聚吡咯/泡沫镍复合电极的表征

5.5钯/聚吡咯/泡沫镍电极制备工艺条件的优化

5.6三种电极的电催化性能比较

5.7本章小结

第6章 钯/聚吡咯/泡沫镍电极电催化还原二氯苯酚降解研究

6.1前言

6.2钯/聚吡咯/泡沫镍电极的稳定性

6.3钯/聚吡咯/泡沫镍电极电催化脱氯不同二氯苯酚路径研究

6.4本章小结

结论

参考文献

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

声明

致谢

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摘要

氯代有机物由于具有毒性强、分布广、易在食物链中积累与传播,并且能对人的分泌系统造成严重的影响,因此它的环境影响及有效去除受到了研究者较多的关注。在众多的研究方法中,电催化因其效率高、无污染等优点而倍受青睐。钯修饰电极因在催化、加氢等领域有着巨大的优势而显现出良好的应用前景。在国内外研究的基础上,本论文制备了钯/泡沫镍、钯/聚苯胺/泡沫镍及钯/聚吡咯/泡沫镍三种复合电极,并采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X-射线衍射、X-射线光电子能谱及傅立叶红外光谱对其结构及物理化学性能进行了表征分析,研究了复合电极对氯酚类化合物的脱氯性能,分析了改性复合电极增强的脱氯机制。
  采用恒电流电沉积法制备了钯/泡沫镍电极,并利用多种表征手段考察了所制备的钯/泡沫镍电极表观形貌、晶体结构及表面形态,并重点研究了钯/泡沫镍电极对一氯酚的电催化还原脱氯活性、动力学特性及稳定性。结果表明:钯/泡沫镍电极上钯颗粒呈树枝状,且为零价,并表现出良好的化学稳定性及脱氯活性,系列一氯酚的电催化还原脱氯反应为拟一级反应动力学。
  先将聚苯胺恒电流聚合在泡沫镍上,再将钯颗粒恒电流沉积在聚苯胺层上,制备了钯/聚苯胺/泡沫镍复合电极,并利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、X-射线衍射、傅立叶红外光谱及X-射线光电子能谱研究了其表观形貌、晶体结构及表面形态等物理化学性能,重点研究了不同聚合条件对复合电极形貌及结构与二氯酚的电化学脱氯行为的影响。结果表明钯/聚苯胺/泡沫镍复合电极中聚苯胺以针形存在,而Pd颗粒则以簇状结构分布在聚苯胺网络结构中,并主要以零价钯形式存在。聚苯胺的引入大大改善了钯颗粒的分散性。其中,最优的聚苯胺制备条件为:聚合电流为24mA,聚合温度为0℃,聚合时间为20min。
  先将聚吡咯恒电位聚合在泡沫镍上,再将钯颗粒恒电流沉积在聚吡咯层上,制备了钯/聚吡咯/泡沫镍复合电极,并用相关的表征手段研究了复合电极的表观形貌、晶体结构及表面形态等,重点考察了不同电聚合条件对其形貌及结构与二氯酚的电化学脱氯行为的影响。结果表明不同掺杂离子、应用电位、聚合温度及聚合时间等均对聚吡咯微球的表观形貌及分布有显著影响。结果表明:当掺杂离子为对甲苯磺酸,聚合电位为0.6V,聚合温度为0℃及聚合时间为20min时聚吡咯微球颗粒粒径最小、分布最均匀,为Pd颗粒的成核和生长提供了良好的环境。电催化还原2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)的效率最高。
  考察了电极的稳定性,同时研究了了其对六种二氯苯酚同分异构体的脱氯路径、动力学及机理。结果发现:钯/聚吡咯/泡沫镍复合电极具有良好的稳定性及电化学还原脱氯活性,且对六种二氯苯酚同分异构体的电催化加氢脱氯结果表明:2,4-DCP的在反应时间为120min时的去除率最高,为91.1%,而3,5-DCP的去除率最低,为68%。此外,考察了六种二氯酚的电化学加氢脱氯各级反应动力学。

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