基于超分子前驱体自组装可控构筑g-C_3N_4及其光催化性能

摘要第4-6页
Abstract第6-10页
第一章绪论第10-27页
    1.1能源和环境的需求加速了光催化技术的发展第10-11页
    1.2光催化技术发展第11页
    1.3光催化技术概述第11-13页
    1.4光催化剂的改性与筛选第13-15页
    1.5石墨相氮化碳的研究进展第15-25页
        1.5.1氮化碳发展概述第15-16页
        1.5.2石墨相氮化碳的结构与制备第16-17页
        1.5.3石墨相氮化碳的改性优化第17-25页
            1.5.3.1形貌调控第18-22页
            1.5.3.2元素掺杂第22-24页
            1.5.3.3异质结构筑第24-25页
    1.6论文选题依据及研究内容第25-27页
        1.6.1选题依据第25-26页
        1.6.2研究内容第26-27页
第二章实验部分第27-35页
    2.1实验试剂以及设备第27-29页
        2.1.1实验试剂第27-28页
        2.1.2实验设备第28-29页
    2.2催化剂制备第29页
    2.3催化剂表征第29-32页
        2.3.1扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.2透射电子显微镜(TEM)第29页
        2.3.3原子力显微镜(AFM)第29页
        2.3.4X射线粉末衍射仪(XRD)第29-30页
        2.3.5傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)第30页
        2.3.6比表面积测试仪第30页
        2.3.7X射线光电子能谱分析(XPS)第30-31页
        2.3.8电子顺磁共振波谱(EPR)第31页
        2.3.9拉曼光谱(Raman)第31页
        2.3.10有机元素分析第31页
        2.3.11紫外可见漫反射光谱(DRS)第31-32页
        2.3.12光致发光光谱(PL)第32页
        2.3.13紫外可见分光光度第32页
    2.4光电化学测试第32-33页
        2.4.1光响应电流-时间曲线(J-t曲线)第33页
        2.4.2电化学交流阻抗谱(EIS)第33页
        2.4.3Mott-Schotty图第33页
    2.5光催化活性评价第33-35页
        2.5.1活性检测装置及其校正第33-34页
        2.5.2活性检测第34页
        2.5.3活性物质俘获第34-35页
第三章超薄氮化碳的制备及其光催化性能的研究第35-51页
    3.1引言第35-36页
    3.2催化剂制备方法第36-37页
        3.2.1氰尿酸三聚氰胺超分子前驱体(MCA)制备第36-37页
        3.2.2超薄g-C3N4纳米片(UCN)的制备第37页
        3.2.3块状g-C3N4(BCN)和多孔g-C3N4(PCN)的制备第37页
        3.2.4催化剂表征与活性评价第37页
    3.3超薄g-C3N4纳米片的表征结果与讨论第37-50页
        3.3.1前驱体重整的形貌与结构分析第37-39页
        3.3.2超薄g-C3N4纳米片的形貌与结构分析第39-44页
        3.3.3超薄g-C3N4纳米片的光催化活性分析第44-45页
        3.3.4超薄g-C3N4纳米片的光电性能分析第45-46页
        3.3.5超薄g-C3N4纳米片的能带结构分析第46-48页
        3.3.6超薄g-C3N4纳米片的降解机理分析第48-50页
    3.4本章小结第50-51页
第四章管状氮化碳的制备及其光催化性能的研究第51-67页
    4.1引言第51-52页
    4.2催化剂制备方法第52-53页
        4.2.1三聚氰胺-三聚氰酸超分子前驱体(SMCA)的制备第52页
        4.2.2管状g-C3N4(SCN)的制备第52-53页
        4.2.3块状g-C3N4(BCN)的制备第53页
        4.2.4催化剂表征与活性评价第53页
    4.3管状g-C3N4的表征结果与讨论第53-66页
        4.3.1前驱体重整的形貌与结构分析第53-55页
        4.3.2管状g-C3N4的形貌与结构分析第55-59页
        4.3.3管状g-C3N4的光催化活性分析第59-61页
        4.3.4管状g-C3N4的光学性能分析第61-62页
        4.3.5管状g-C3N4的能带结构分析第62-64页
        4.3.6管状g-C3N4的降解机理分析第64-66页
    4.4本章小结第66-67页
第五章总结与展望第67-70页
    5.1总结第67-68页
    5.2存在的问题以及展望第68-70页
参考文献第70-84页
致谢第84-85页
附录第85-86页
攻读硕士学位期间的研究成果第86页

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