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类石墨相氮化碳的制备及其光催化性能研究

摘要第8-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 光催化概述第11-13页
        1.1.1 光催化材料的研究历史第11-12页
        1.1.2 光催化剂的催化机理第12-13页
    1.2 类石墨氮化碳(g-C_3N_4)概述第13-21页
        1.2.1 g-C_3N_4的研究历史第13-14页
        1.2.2 g-C_3N_4的结构第14-15页
        1.2.3 g-C_3N_4的性质第15-16页
            1.2.3.1 g-C_3N_4的稳定性第15页
            1.2.3.2 g-C_3N_4的光电性能第15-16页
        1.2.4 g-C_3N_4的制备方法第16-18页
            1.2.4.1 固相反应法第16-17页
            1.2.4.2 溶剂热法第17页
            1.2.4.3 电化学沉积法第17-18页
            1.2.4.4 热聚合法第18页
        1.2.5 g-C_3N_4的应用第18-21页
            1.2.5.1 g-C_3N_4光催化水解制氢第18-19页
            1.2.5.2 g-C_3N_4光催化降解污染物第19-20页
            1.2.5.3 g-C_3N_4光催化氧气还原和二氧化碳还原第20页
            1.2.5.4 g-C_3N_4光催化有机合成第20-21页
    1.3 类石墨氮化碳的改性第21-30页
        1.3.1 优化制备条件第21-22页
        1.3.2 调控形貌第22-24页
            1.3.2.1 硬模板法第23页
            1.3.2.2 软模板法第23-24页
            1.3.2.3 非模板法第24页
        1.3.3 掺杂第24-26页
            1.3.3.1 非金属元素掺杂第25页
            1.3.3.2 金属元素掺杂第25页
            1.3.3.3 共聚合改性第25-26页
        1.3.4 半导体复合第26-29页
            1.3.4.1 g-C_3N_4与金属氧化物复合第26-27页
            1.3.4.2 g-C_3N_4与碳材料复合第27页
            1.3.4.3 g-C_3N_4与硫化物复合第27-28页
            1.3.4.4 g-C_3N_4与卤化物复合第28页
            1.3.4.5 g-C_3N_4与其他半导体形成多元复合物第28-29页
        1.3.5 表面修饰第29-30页
            1.3.5.1 贵金属沉积第29页
            1.3.5.2 表面光敏化第29-30页
    1.4 选题意义及研究内容第30-31页
第二章 基于前驱体热化学性质调控g-C_3N_4的合成第31-43页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验试剂与仪器第31-35页
        2.2.1 实验试剂第31-32页
        2.2.2 实验仪器第32-33页
        2.2.3 催化剂的制备第33页
        2.2.4 催化剂的表征第33-34页
        2.2.5 罗丹明B的降解反应第34页
        2.2.6 污染物的定量分析第34页
        2.2.7 光催化活性物种捕获实验第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-42页
        2.3.1 硫脲的TG/DSC表征第35-36页
        2.3.2 CNT的光催化性能表征第36-38页
        2.3.3 CNT光催化反应的活性物种第38页
        2.3.4 CNT的形貌表征第38-39页
        2.3.5 CNT的晶体结构表征第39-40页
        2.3.6 CNT的化学结构表征第40-41页
        2.3.7 CNT光催化活性增强原因的探究第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第三章 三聚氰胺-硫脲复合前驱体制备高效光催化活性g-C_3N_4纳米片第43-62页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验试剂与仪器第44-47页
        3.2.1 实验试剂第44页
        3.2.2 实验仪器第44-45页
        3.2.3 催化剂的制备第45-46页
        3.2.4 催化剂的表征第46页
        3.2.5 罗丹明B的降解反应第46-47页
        3.2.6 污染物的定量分析第47页
        3.2.7 光催化活性物种捕获实验第47页
        3.2.8 光电化学測试第47页
    3.3 结果与讨论第47-61页
        3.3.1 前驱体的化学结构表征第47-48页
        3.3.2 前驱体的TG/DSC表征第48-50页
        3.3.3 g-C_3N_4的光催化活性和制备条件的优化第50-52页
            3.3.3.1 g-C_3N_4的光催化活性第50-51页
            3.3.3.2 g-C_3N_4制备条件的优化第51-52页
        3.3.4 g-C_3N_4光催化反应的活性物种第52-53页
        3.3.5 g-C_3N_4的形貌表征第53-56页
        3.3.6 g-C_3N_4结构和化学组成的表征第56-58页
        3.3.7 g-C_3N_4光催化活性增强原因的探究第58-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第四章 结论与展望第62-64页
    4.1 结论第62页
    4.2 展望第62-64页
参考文献第64-75页
致谢第75-76页
附录A:攻读硕士期间主要的研究成果第76页

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