氮化碳基复合材料的制备及其光催化降解盐酸四环素性能与机理

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章绪论第10-21页
    1.1抗生素研究现状第10-11页
    1.2抗生素污染物的治理方法第11-13页
        1.2.1物理处理法第11-12页
        1.2.2生物处理法第12页
        1.2.3化学处理法第12-13页
    1.3半导体光催化技术第13-15页
        1.3.1光催化降解污染物的基本原理第13-14页
        1.3.2半导体光催化剂第14-15页
    1.4石墨相氮化碳第15-19页
        1.4.1氮化碳的起源与发展第15-16页
        1.4.2g-C3N4的改性方法第16-18页
        1.4.3g-C3N4的制备方法第18-19页
    1.5本论文的研究意义与目的以及研究内容第19-21页
        1.5.1研究目的与意义第19-20页
        1.5.2研究内容第20-21页
第二章2D/2DTi3C2/g-C3N4异质结的构建及其光催化性能第21-40页
    2.1引言第21-22页
    2.2实验部分第22-25页
        2.2.1实验药品第22-23页
        2.2.2实验仪器第23页
        2.2.3光催化剂的制备第23-24页
        2.2.4光催化降解实验第24页
        2.2.5光催化制氢实验第24页
        2.2.6光电化学测试第24页
        2.2.7活性物种捕获实验第24-25页
    2.3结果与讨论第25-39页
        2.3.1结构和组成第25-26页
        2.3.2微观形貌和结构第26-27页
        2.3.3元素成分和化学态第27-28页
        2.3.4光催化活性第28-32页
        2.3.5物理性质和光电化学性能第32-35页
        2.3.6光催化反应机理第35-39页
    2.4本章小结第39-40页
第三章3D/2Dγ-Fe2O3/g-C3N4异质结的构建及其光催化性能第40-54页
    3.1引言第40页
    3.2实验第40-42页
        3.2.1实验药品第40-41页
        3.2.2实验仪器第41页
        3.2.3光催化剂的制备第41页
        3.2.4光催化降解实验第41页
        3.2.5光电化学测试第41页
        3.2.6活性物种捕获实验第41-42页
    3.3结果与讨论第42-53页
        3.3.1结构和组成第42-43页
        3.3.2微观形貌和结构第43-44页
        3.3.3元素成分和化学态第44-45页
        3.3.4光催化活性第45-47页
        3.3.5物理性质和光电化学性能第47-49页
        3.3.6光催化反应的机理第49-53页
    3.4本章小结第53-54页
第四章2D/3Dg-C3N4非金属同质结的构建及其光催化性能第54-70页
    4.1引言第54-55页
    4.2实验第55-56页
        4.2.1实验药品第55页
        4.2.2实验仪器第55页
        4.2.3光催化剂的制备第55页
        4.2.4光催化降解实验第55页
        4.2.5光电化学测试第55页
        4.2.6活性物种捕获实验第55-56页
    4.3结果与讨论第56-68页
        4.3.1结构和组成第56页
        4.3.2微观形貌和结构第56-57页
        4.3.3元素成分和化学态第57-59页
        4.3.4光催化活性第59-62页
        4.3.5物理性质和光电化学性能第62-65页
        4.3.6光催化反应机理第65-68页
    4.4本章小结第68-70页
第五章结论、创新点及进一步工作建议第70-72页
    5.1结论第70-71页
    5.2创新点第71页
    5.3进一步工作建议第71-72页
参考文献第72-84页
攻读硕士期间的主要研究成果第84-86页
致谢第86-87页
附录第87-88页
    附录A中英文符号对照表第87-88页
    附录B中英文缩写对照表第88页

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