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炭黑/氮化碳光催化材料合成以及光催化性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-33页
    1.1 半导体光催化反应基本原理第13-15页
    1.2 光催化材料的研究进展第15-21页
    1.3 聚合物光催化材料g-C_3N_4研究现状第21-27页
        1.3.1 g-C_3N_4的晶体结构第21-22页
        1.3.2 g-C_3N_4的能带结构第22-23页
        1.3.3 g-C_3N_4的制备方法第23-25页
        1.3.4 g-C_3N_4在光催化反应中的应用第25-27页
    1.4 选题思路及研究内容第27-28页
        1.4.1 选题思路第27-28页
        1.4.2 研究内容第28页
    参考文献第28-33页
第二章 实验与分析第33-43页
    2.1 实验所用试剂及仪器第33页
    2.2 样品物性表征第33-36页
        2.2.1 粉末X射线衍射(XRD)第33-34页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第34页
        2.2.3 比表面积和孔径分析第34页
        2.2.4 紫外-可见漫反射吸收光谱(UV-vis)第34-35页
        2.2.5 荧光光谱(PL)第35页
        2.2.6 体相电导率第35-36页
        2.2.7 X射线光电子能谱(XPS)第36页
    2.3 插层化合物阶结构的分析原理及标定方法第36-39页
    2.4 光催化性能评价系统第39-41页
        2.4.1 反应装置第39-40页
        2.4.2 光源第40-41页
        2.4.3 光催化性能评价方法第41页
    参考文献第41-43页
第三章 碱金属盐插层氮化碳光催化材料制备及光催化性能第43-55页
    3.1 前言第43-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 样品制备与表征第46页
        3.2.2 光催化产氢性能评价第46-47页
    3.3 结果与讨论第47-53页
        3.3.1 晶体结构第47-50页
        3.3.2 微观形貌第50页
        3.3.3 光吸收特性第50-52页
        3.3.4 比表面积及孔径分布第52页
        3.3.5 体相电导率第52-53页
        3.3.6 光催化产氢性能第53页
    3.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-55页
第四章 炭黑/碱金属盐插层氮化碳复合光催化材料表征及光催化性能第55-67页
    4.1 前言第55页
    4.2 光催化材料制备及表征第55-56页
    4.3 光催化材料表征结果第56-61页
        4.3.1 晶体结构第56-57页
        4.3.2 微观形貌第57-58页
        4.3.3 光吸收特性第58-59页
        4.3.4 比表面积及孔径分析第59-60页
        4.3.5 载流子分离效率第60-61页
        4.3.6 体相电导率第61页
    4.4 可见光催化出氢评价实验第61-65页
        4.4.1 可见光催化出氢活性第61-63页
        4.4.2 结果讨论第63-64页
        4.4.3 牺牲剂对出氢性能的影响第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
    参考文献第66-67页
总结与展望第67-69页
攻读硕士学位期间所取得的学术成果第69-71页
致谢第71-72页

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