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书       名 :
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文献来源:
出版时间 :
环境电催化电极:结构、性能与制备
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    9787030282439
  • 作      者:
    冯玉杰,刘峻峰,崔玉虹等著
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2010
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作者简介
    冯玉杰,1966年1月生,工学博士,现为哈尔滨工业大学市政环境工程学院教授,城市水资源与水环境国家重点实验室(哈尔滨工业大学)副主任,哈尔滨工业大学市政环境工程学院应用生物学系主任。<br>    刘峻峰,1980年11月生,工学博士,现为哈尔滨工业大学市政环境工程学院讲师。主要从事环境电催化材料、光电催化材料、水中难降解有机污染物去除技术等领域的教学和科研工作。在国内外发表论文20余篇,其中SCI收录8篇、EI收录7篇,出版学术著作3部,获授权国家发明专利2项。曾获省部级科学技术奖2项。<br>    崔玉虹,1976年11月生。工学博士,现为华中科技大学讲师,主要从事环境电化学理论与技术、水中难降解有机污染物去除技术等领域的教学和科研工作。在国内外发表论文20余篇,其中SCI和EI收录14篇,出版学术著作1部,获授权国家发明专利2项,曾获省部级科学技术奖2项。
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内容介绍
    《环境电催化电极:结构、性能与制备》全面而系统地阐述了用于环境污染物去除的环境电催化电极的结构、性能、制备方法和应用情况,以及电催化氧化和半导体材料基础理论等方面的内容。全书共分10章:第1、3章介绍了电催化氧化和半导体材料相关基础理论;第2章介绍了电极结构和性能表征方法;第4章介绍了电极制备技术;第5、6章介绍了钛基二氧化锡电极制备、性能和结构表征方面的内容;第7章介绍了稀土掺杂钛基二氧化锡电极制备、性能和结构表征方面的内容;第8章介绍了苯酚在多种稀土掺杂电极上的电化学降解路径;第9章介绍了钛基二氧化铅电极和金刚石薄膜电极:第10章介绍了电催化氧化技术在有毒废水处理中的应用情况。《环境电催化电极:结构、性能与制备》是对作者十多年在该领域研究成果的系统整理和总结,具有较强的理论性和实用性。《环境电催化电极:结构、性能与制备》可供环境科学与工程、材料科学与工程等领域的技术人员参考,也可供高等院校相关专业师生参阅。
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精彩书摘
    20世纪50年代前后伏卢姆金<br>    和博克瑞斯(Bochris)经过大量艰苦研究,发展了电极过程动力学,使之成为电化学理论的主体。近几十年,电化学理论在其他学科发展的带动下,出现了飞跃发展。例如,以量子理论解释溶液界面的电子转移问题、半导体电极过程特性的研究等丰富了电极与溶液界面双电层特性的有关内容,一些传统的较为模糊的概念逐渐得到澄清,使得电化学逐渐由起初的边缘化学学科发展成独立于化学学科之外的一个新学科,涉及领域相当广泛,包括电极过程、电合成、电化学腐蚀以及带有电荷传递、质量传递和离子传递的表面过程等。<br>    将电化学理论应用于生产实际中,形成了应用电化学体系,或电化学工程体系。广义上讲,电化学理论与任何工程体系结合,所形成的以解决工程问题为主的工程技术体系均可以称为电化学工程,它已远远超出了化学或化学工程的领域,其共同的特征就是这些体系均以电化学理论为共同的理论基础。60年代常常被认为是电化学工程发展的一个转折时期。<br>    ……
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目录
前言<br>第1章 电催化相关基础理论简介<br>1.1 电化学及其在环境领域的研究与应用<br>1.1.1 电化学及其研究与应用的发展<br>1.1.2 电化学与环境问题<br>1.1.3 环境污染物的电化学处理<br>1.2 电化学体系的基本结构单元<br>1.2.1 电极<br>1.2.2 电解质溶液<br>1.2.3 隔膜<br>1.3 电化学和电化学工程中的几个基本概念<br>1.3.1 电化学反应、电荷传递与电流<br>1.3.2 电位与电压<br>1.1.3 法拉第定律<br>1.3.4 电流效率<br>1.3.5 能耗<br>1.4 电极/溶液界面的结构与性质<br>1.4.1 双电层的结构<br>1.4.2 双电层中剩余电荷的巨大作用<br>1.4.3 零电荷电位<br>1.4.4 电极/溶液界面的吸附现象<br>1.5 电极反应动力学简介<br>1.5.1 电极的极化<br>1.5.2 电极反应速率<br>1.6 电化学中的液相传质理论<br>1.6.1 液相传质的方式<br>1.6.2 浓差极化<br>1.7 电化学催化<br>1.7.1 电催化概述及其特点<br>1.7.2 电催化反应机理<br>1.7.3 电极的催化作用<br>参考文献<br><br>第2章 电极结构表征与电催化机理研究<br>2.1 电极形貌表征方法<br>2.1.1 扫描电子显微镜<br>2.1.2 透射电子显微镜<br>2.1.3 原子力显微镜<br>2.2 半导体电催化材料结构表征方法<br>2.2.1 X射线衍射<br>2.2.2 X射线光电子能谱<br>2.2 ‘3拉曼光谱<br>2.3 电化学分析方法<br>2.3.1 循环伏安法<br>2.3.2 极化曲线法<br>2.3.3 交流阻抗法<br>2.4 电催化氧化有机物降解性能分析方法<br>2.4.1 紫外.可见分光光度法<br>2.4.2 总有机碳<br>2.4.3 COD<br>2.4.4 有机物降解中间产物的检测方法<br>2.5 自由基检测方法<br>2.5.1 电子顺磁共振<br>2.5.2 荧光光谱<br>2.6 本章小结<br>参考文献<br><br>第3章 半导体电极及其电催化性能<br>3.1 半导体电极的性质及相关理论<br>3.1.1 固体能带理论简介<br>3.1.2 半导体材料结构与导电机理<br>3.1.3 半导体电极/溶液界面的特点及电荷传递机理<br>3.2 氧化物半导体电极对有机物的电催化降解<br>3.2.1 电极材料与有机物的电化学转化效率<br>3.2.2 电极表面状态与有机物的电化学转化<br>参考文献<br><br>第4章 DSA类电催化阳极材料制备技术<br>4.1 基体<br>4.1.1 基体的选择<br>4.1.2 基体的预处理<br>4.2 液相法DSA电极制备技术<br>4.2.1 浸渍法<br>4.2.2 溶胶.凝胶法<br>4.3 电辅助法制备DSA薄膜<br>4.3.1 电沉积法<br>4.3.2 阳极电氧化法<br>4.4 气相法电极制备技术<br>4.4.1 溅射法<br>4.4.2 化学气相沉积法<br>4.5 本章小结<br>参考文献<br><br>第5章 钛基二氧化锡电极的制备及性能评价<br>5.1 浸渍法电极制备工艺<br>5.1.1 制备工艺参数优化<br>5.1.2 电极结构表征<br>5.2 电沉积法电极制备工艺<br>5.2.1 制备工艺参数优化<br>5.2.2 电极结构表征<br>5.3 溶胶一凝胶法电极制备工艺<br>5.3.1 制备工艺参数优化<br>5.3.2 电极结构表征<br>5.4 钛基二氧化锡电极电催化性能比较<br>5.4.1 有机物降解能力比较<br>5.4.2 产生自由基能力比较<br>5.5 钛基二氧化锡电极表面结构与性能关系研究<br>5.5.1 Ti/SnO2电极的电化学行为研究<br>5.5.2 SnO2电极半导体结构与性能关系<br>5.6 本章小结<br>参考文献<br><br>第6章 提高钛基二氧化锡电极稳定性研究<br>6.1 电极失效原因分析及解决方法<br>6.1.1 涂层剥落<br>6.1.2 涂层溶解<br>6.1.3 钛基体氧化<br>6.2 提高浸渍法制备电极稳定性研究<br>6.2.1 含Co中间层对电极稳定性的影响<br>6.2.2 含Mn中间层Sn02电极的制备及性能研究<br>6.2.3 电镀中间层对电极稳定性的影响<br>6.3 提高溶胶.凝胶法制备电极稳定性研究<br>6.3.1 含Mn中间层对电极稳定性的影响<br>6.3.2 含Ru中间层对电极稳定性的影响<br>6.4 本章小结<br>参考文献<br><br>第7章 稀土掺杂对钛基二氧化镭电极性能的影响<br>7.1 Gd掺杂钛基二氧化锡电极<br>7.1.1 Gd掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响<br>7.1.2 Gd掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响<br>7.1.3 Gd掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响<br>7.2 Ce掺杂钛基二氧化锡电极<br>7.2.1 Cc掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响<br>7.2.2 Cc掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响<br>7.2.3 Cc掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响<br>7.3 Eu掺杂钛基二氧化锡电极<br>7.3.1 Eu掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响<br>7.3.2 Eu掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响<br>7.3.3 Eu掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响<br>7.4 Dy掺杂钛基二氧化锡电极<br>7.4.1 Dy掺杂对二氧化锡电极电催化性能的影响<br>7.4.2 Dy掺杂对二氧化锡电极形貌和元素组成及分布的影响<br>7.4.3 Dy掺杂对二氧化锡涂层晶体结构的影响<br>7.5 稀土掺杂对电催化性能影响机理分析<br>……<br>第8章 笨酚在几种催化电极上的电化学降解路径分析<br>第9章 其他电催化电极<br>第10章 电催化氧化技术在有毒废水处理中的应用
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