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类石墨相氮化碳的改性及光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 引言第8页
    1.2 光催化的基本概念及工作机理第8-10页
        1.2.1 光催化的基本概念第8页
        1.2.2 光催化的工作机理第8-9页
        1.2.3 光催化反应的影响因素第9-10页
    1.3 氮化碳概述第10-14页
        1.3.1 氮化碳的历史第10-11页
        1.3.2 氮化碳的结构第11页
        1.3.3 氮化碳的制备第11-12页
        1.3.4 g-C_3N_4的改性第12-14页
        1.3.5 g-C_3N_4的应用第14页
    1.4 本论文研究的内容第14-15页
第二章 热剥离g-C_3N_4的改性及光催化性能研究第15-28页
    2.1 引言第15页
    2.2 实验部分第15-17页
        2.2.1 样品制备第16页
        2.2.2 样品表征第16-17页
    2.3 结果与讨论第17-27页
        2.3.1 UGCN的物相结构分析第17-20页
        2.3.2 UGCN的形貌分析第20页
        2.3.3 UGCN比表面积及孔径分布分析第20-21页
        2.3.4 UGCN的光学性质分析第21-23页
        2.3.5 UGCN的电化学性质分析第23页
        2.3.6 UGCN的光催化降解性能分析第23-25页
        2.3.7 UGCN的光解水产氢性能分析第25-27页
        2.3.8 UGCN的光催化反应机理分析第27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 等离子体处理修饰g-C_3N_4表面特性及光催化性能研究第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 样品制备第29页
        3.2.2 样品表征第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-38页
        3.3.1 PT-g-C_3N_4的物相结构分析第30-32页
        3.3.2 PT-g-C_3N_4的形貌分析第32-33页
        3.3.3 PT-g-C_3N_4的比表面积及孔径分布分析第33-34页
        3.3.4 PT-g-C_3N_4的表面性质分析第34-35页
        3.3.5 PT-g-C_3N_4的光学性质分析第35-36页
        3.3.6 PT-g-C_3N_4的电化学性质分析第36-37页
        3.3.7 PT-g-C_3N_4的光催化降解性能分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章g-C_3N_4/CoO复合材料光催化性能研究第39-52页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验部分第39-41页
        4.2.1 样品制备第40页
        4.2.2 样品表征第40-41页
    4.3 结果与讨论第41-51页
        4.3.1 g-C_3N_4/CoO复合材料的物相结构分析第41-43页
        4.3.2 g-C_3N_4/CoO复合材料的形貌分析第43-44页
        4.3.3 g-C_3N_4/CoO复合材料的比表面积及孔径分布分析第44-45页
        4.3.4 g-C_3N_4/CoO复合材料的光学性质分析第45-46页
        4.3.5 g-C_3N_4/CoO复合材料的电化学性质分析第46-47页
        4.3.6 g-C_3N_4/CoO复合材料的光解水产氢性能分析第47-49页
        4.3.7 g-C_3N_4/CoO复合材料的光催化反应机理分析第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 总结与展望第52-54页
    5.1 全文总结第52页
    5.2 展望第52-54页
参考文献第54-60页
发表论文和科研情况说明第60-61页
致谢第61页

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