石墨相氮化碳的改性及其光催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章绪论第11-19页
    1.1引言第11-12页
    1.2光催化技术第12-14页
        1.2.1光催化反应的基本原理第12页
        1.2.2光催化技术的应用第12-13页
        1.2.3光催化剂的研究进展第13-14页
    1.3石墨相氮化碳第14-17页
        1.3.1石墨相氮化碳的概述第14页
        1.3.2石墨相氮化碳的制备第14-15页
        1.3.3石墨相氮化碳的改性第15-17页
    1.4本论文的研究目的与意义以及研究内容第17-19页
        1.4.1研究目的与意义第17-18页
        1.4.2研究内容第18-19页
第二章实验部分第19-23页
    2.1实验试剂和仪器第19-20页
        2.1.1主要试剂第19-20页
        2.1.2主要仪器第20页
    2.2光催化剂的制备第20页
    2.3光催化剂的性能测试第20-22页
    2.4光催化剂的表征第22-23页
第三章umpg-C3N4光催化剂的制备及其光催化性能研究第23-35页
    3.1引言第23-24页
    3.2光催化剂的制备第24页
        3.2.1g-C3N4光催化剂的制备第24页
        3.2.2umpg-C3N4光催化剂的制备第24页
    3.3结果与讨论第24-34页
        3.3.1umpg-C3N4光催化剂的结构表征第24-27页
        3.3.2umpg-C3N4光催化剂的光催化性能与循环稳定性第27-30页
        3.3.3umpg-C3N4光催化剂的光吸收性质第30页
        3.3.4umpg-C3N4光催化剂的光电化学性质第30-32页
        3.3.5umpg-C3N4光催化剂的比表面积和孔径分布第32页
        3.3.6umpg-C3N4光催化剂的光催化反应机理第32-34页
    3.4本章小结第34-35页
第四章RhPx/g-C3N4复合光催化剂的制备及其光催化性能研究第35-47页
    4.1引言第35-36页
    4.2光催化剂的制备第36页
        4.2.1超薄g-C3N4纳米片的制备第36页
        4.2.2RhPx/g-C3N4复合光催化剂的制备第36页
    4.3结果与讨论第36-46页
        4.3.1RhPx/g-C3N4复合光催化剂的结构表征第36-39页
        4.3.2RhPx/g-C3N4复合光催化剂的制氢性能与循环稳定性第39-41页
        4.3.3RhPx/g-C3N4复合光催化剂的光吸收性质第41-42页
        4.3.4RhPx/g-C3N4复合光催化剂的光电化学性质第42-45页
        4.3.5RhPx/g-C3N4复合光催化剂的比表面积和孔径分布第45页
        4.3.6RhPx/g-C3N4复合光催化剂的光催化制氢机理第45-46页
    4.4本章小结第46-47页
第五章Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的制备及其光催化性能研究第47-62页
    5.1引言第47-48页
    5.2光催化剂的制备第48页
        5.2.1超薄g-C3N4纳米片的制备第48页
        5.2.2Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的制备第48页
    5.3结果与讨论第48-61页
        5.3.1Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的结构表征第48-51页
        5.3.2Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的降解性能与循环稳定性第51-54页
        5.3.3Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的光吸收性质第54-55页
        5.3.4Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的光电化学性质第55-56页
        5.3.5Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的比表面积和孔径分布第56-57页
        5.3.6Cu/Cl-g-C3N4光催化剂的光催化降解机理第57-61页
    5.4本章小结第61-62页
第六章本论文的结论、创新点与进一步工作建议第62-65页
    6.1本论文的结论第62-63页
    6.2创新点第63页
    6.3进一步工作建议第63-65页
参考文献第65-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间的主要科研成果第80-81页

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