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g-C3N4/金属氧化物二元复合材料的合成与可见光光催化性能研究

中文摘要第1-5页
Abstract第5-10页
主要符号表第10-12页
第一章 前言第12-27页
   ·光催化研究概述第12-25页
     ·课题研究背景第12页
     ·半导体光催化作用基本机理第12-14页
     ·影响半导体光催化活性的因素第14-17页
     ·光催化技术的应用领域第17-21页
     ·光催化技术面临的困难第21页
     ·改善光催化剂性能的主要方法第21-25页
   ·本课题的立题依据和研究方案第25-27页
     ·本课题的立题依据第25-26页
     ·本论文的主要实验方案第26页
     ·本课题的创新性第26-27页
第二章 实验部分第27-36页
   ·药品及仪器第27-28页
     ·主要实验药品第27-28页
     ·主要实验设备第28页
   ·实验过程第28-32页
     ·催化剂的合成第28-30页
     ·催化剂的物化性质表征第30-32页
   ·催化剂光催化性能测试第32-36页
     ·光催化降解MO性能测试第32-34页
     ·光催化分解水制取氢气性能测试第34页
     ·光催化氧化As~(3+)性能测试第34-36页
第三章 g-C_3N_4/WO_3复合材料的合成及其可见光光催化性能研究第36-47页
   ·前言第36-37页
   ·催化剂的表征第37-42页
     ·催化剂的形貌分析第37-38页
     ·催化剂的比表面积分析第38页
     ·催化剂的晶相分析第38-39页
     ·催化剂的傅里叶变换红外分析第39-40页
     ·催化剂的紫外-可见吸收光谱分析第40-41页
     ·催化剂的荧光分析第41-42页
   ·催化剂的光催化性能测试第42-45页
     ·光催化降解MO性能测试第42-43页
     ·光催化降解MO反应动力学第43页
     ·CNWO-400和g-C_3N_4/Bi_2WO_6可见光光催化降解MO性能比较第43-44页
     ·反应pH值对CNWO-400光催化降解MO性能影响第44-45页
   ·光催化机理分析第45-46页
   ·小结第46-47页
第四章 g-C_3N_4/SnO_2复合材料的合成及其可见光光催化性能研究第47-65页
   ·前言第47-48页
   ·催化剂的表征第48-57页
     ·催化剂的热重分析第48-49页
     ·催化剂的晶相分析第49-50页
     ·催化剂的傅里叶变换红外分析第50-51页
     ·催化剂的形貌分析第51页
     ·催化剂的XPS分析第51-53页
     ·催化剂的晶胞参数拟合第53-54页
     ·催化剂的比表面积分析第54页
     ·催化剂的紫外-可见吸收光谱分析第54-56页
     ·催化剂的荧光分析第56-57页
     ·催化剂的阻抗分析第57页
   ·催化剂的光催化性能测试第57-62页
     ·光催化降解MO性能测试第57-60页
     ·光催化降解MO反应动力学第60页
     ·光催化降解MO稳定性测试第60-62页
     ·光解水制取氢气第62页
   ·光催化机理分析第62-63页
   ·小结第63-65页
第五章 Brookite TiO_2/g-C_3N_4复合材料的合成及其可见光光催化性能研究第65-78页
   ·前言第65-66页
   ·催化剂的表征第66-73页
     ·催化剂的晶相分析第66页
     ·催化剂的傅里叶变换红外分析第66-67页
     ·催化剂的形貌分析第67-68页
     ·催化剂的XPS分析第68-70页
     ·催化剂的比表面积分析第70页
     ·催化剂的紫外-可见吸收光谱分析第70-71页
     ·催化剂的荧光分析第71-72页
     ·催化剂的阻抗分析第72-73页
   ·催化剂的光催化性能测试第73-76页
     ·光催化降解MO性能测试第73-74页
     ·光催化降解MO反应动力学第74-75页
     ·光解水制取氢气第75页
     ·光催化氧化As~(3+)第75-76页
   ·光催化机理分析第76-77页
   ·小结第77-78页
结论与展望第78-79页
 结论第78页
 展望第78-79页
参考文献第79-89页
致谢第89-90页
个人简历第90-91页
在读期间发表论文第91页

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