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基于形貌可控氮化碳复合光催化剂的制备及其高效可见光光催化性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 半导体光催化剂的光催化反应机理第12-13页
    1.3 提高G-C_3N_4光催化活性的途径第13-19页
        1.3.1 形貌控制第13-15页
        1.3.2 半导体耦合第15-16页
        1.3.3 贵金属沉积第16-17页
        1.3.4 非金属掺杂第17-18页
        1.3.5 染料敏化第18-19页
    1.4 C_3N_4基光催化剂的实际应用展望第19-20页
    1.5 本课题研究的意义及内容第20-23页
第二章 纳米片卷曲策略制备氮化碳纳米管及其高效可见光光催化性能第23-33页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-25页
        2.2.1 试剂与仪器第24页
        2.2.2 g-C_3N_4纳米管的制备第24页
        2.2.3 g-C_3N_4纳米管的吸附与催化实验第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-31页
        2.3.1 水诱导形貌转变法合成g-C_3N_4纳米管的形成机理第25页
        2.3.2 材料形貌表征第25-26页
        2.3.3 晶相、孔隙结构及表面性质表征第26-28页
        2.3.4 光电性能表征第28-29页
        2.3.5 吸附动力学、降解动力学和催化产氢性能第29-31页
    2.4 结论第31-33页
第三章 一步水热法制备磷钨酸负载氮化碳纳米管及其高效可见光光催化性能第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 试剂与仪器第33-34页
        3.2.2 磷钨酸负载C_3N_4纳米管(H_3PW_(12)O_(40)/C_3N_4 NTs)的制备第34页
        3.2.3 催化实验第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 一步水热法合成H_3PW_(12)O_(40)/C_3N_4 NTs的机理第35-36页
        3.3.2 复合材料的形貌及孔隙度表征第36-37页
        3.3.3 复合材料的组成结构表征第37-40页
        3.3.4 复合材料光电性能第40-42页
        3.3.5 复合材料的光催化性能研究第42-43页
        3.3.6 MO和DEP矿化以及中间产物分析第43-45页
        3.3.7 结果讨论第45页
    3.4 结论第45-47页
第四章 一步溶剂热法制备铂沉积氮化碳纳米管及其高效可见光光催化性能第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 试剂与仪器第47-48页
        4.2.2 Pt/C_3N_4NTs复合材料的合成第48页
        4.2.3 催化实验第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-58页
        4.3.1 形貌及孔隙特征第49-50页
        4.3.2 材料的组成及结构特征第50-53页
        4.3.3 光电性能分析第53-55页
        4.3.4 催化性能研究第55-58页
    4.4 结论第58-59页
第五章 C/X-TiO_2@C_3N_4 NTs (X = N, F, Cl)复合材料的制备及其高效可见光光催化性能第59-75页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 实验部分第60-62页
        5.2.1 试剂与仪器第60页
        5.2.2 C_3N_4NTs复合材料的合成第60-61页
        5.2.3 C/X-TiO_2@C_3N_4 NTs (X = N, F, Cl)复合材料的合成第61页
        5.2.4 催化实验第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-74页
        5.3.1 形貌及孔隙特征第62-64页
        5.3.2 复合材料的组成及结构特征第64-66页
        5.3.3 材料的光电特性第66-71页
        5.3.4 光催化活性实验第71-74页
    5.4 讨论第74-75页
第六章 前驱体预处理策略合成多孔氮化碳及其高效可见光光催化性能第75-90页
    6.1 前言第75-76页
    6.2 实验部分第76-78页
        6.2.1 实验试剂与仪器第76页
        6.2.2 多孔材料pg-C_3N_4的合成第76-77页
        6.2.3 多孔材料pg-C_3N_4的催化实验第77-78页
    6.3 实验结果与讨论第78-83页
        6.3.1 材料形貌及孔隙结构表征第78-79页
        6.3.2 材料晶相及组成结构表征第79-82页
        6.3.3 材料光电性能表征第82-83页
    6.4 多孔材料形成的机理第83-84页
    6.5 催化材料活性性能测试第84-88页
        6.5.1 单一与多元复合污染物的催化降解第84-85页
        6.5.2 单一与多元复合污染物的催化降解第85-88页
    6.6 结论第88-90页
第七章 高分散铂沉积多孔氮化碳的制备及其高效可见光光催化性能第90-102页
    7.1 引言第90页
    7.2 实验部分第90-92页
        7.2.1 实验试剂与仪器第90-91页
        7.2.2 HD-Pt/pg-C_3N_4复合材料的合成第91页
        7.2.3 HD-Pt/pg-C_3N_4复合材料的光催化实验第91-92页
    7.3 实验结果与讨论第92-98页
        7.3.1 材料形貌及孔隙结构表征第92-94页
        7.3.2 材料的组成及结构特征第94-96页
        7.3.3 所合成材料的光电性能表征第96-98页
    7.4 催化材料活性性能测试第98-100页
    7.5 结论第100-102页
全文结论第102-104页
参考文献第104-118页
发表论文和参加科研情况第118-120页
致谢第120-121页

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