摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 光催化技术 | 第16-21页 |
1.2.1 光催化技术的发展 | 第16页 |
1.2.2 半导体光催化反应的基本原理 | 第16-18页 |
1.2.3 光催化技术的应用 | 第18-21页 |
1.2.3.1 在能源方面的应用 | 第19-20页 |
1.2.3.2 在水处理方面的应用 | 第20页 |
1.2.3.3 在空气净化,自清洁方面的应用 | 第20-21页 |
1.2.3.4 在抗菌的应用 | 第21页 |
1.3 g-C_3N_4光催化剂 | 第21-25页 |
1.3.1 g-C_3N_4光催化剂的制备 | 第23页 |
1.3.2 g-C_3N_4光催化剂的改性 | 第23-25页 |
1.3.2.1 电子能带结构调控 | 第24-25页 |
1.3.2.2 材料形貌控制 | 第25页 |
1.4 CoTiO_3光催化剂 | 第25-26页 |
1.5 异质结复合光催化剂 | 第26-30页 |
1.5.1 传统型异质结结构 | 第27-28页 |
1.5.2 Z型异质结结构 | 第28-30页 |
1.6 选题意义 | 第30-33页 |
第二章 CoTiO_3/g-C_3N_4复合光催化剂的制备与材料表征 | 第33-49页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-37页 |
2.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第34页 |
2.2.2 光催化剂的制备 | 第34-36页 |
2.2.2.1 CoTiO_3纳米棒的制备 | 第35页 |
2.2.2.2 g-C_3N_4光催化剂的制备 | 第35页 |
2.2.2.3 CoTiO_3/g-C_3N_4复合光催化剂的制备 | 第35-36页 |
2.2.3 光催化剂的表征测试 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-46页 |
2.3.1 XRD分析 | 第37-38页 |
2.3.2 SEM分析 | 第38-39页 |
2.3.3 EDS能谱分析 | 第39-40页 |
2.3.4 HR-TEM分析 | 第40-41页 |
2.3.5 FTIR分析 | 第41-42页 |
2.3.6 XPS分析 | 第42-45页 |
2.3.7 UV-vis分析 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-49页 |
第三章 CoTiO_3/g-C_3N_4光催化剂的光解水性能研究及机理分析 | 第49-63页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验部分 | 第49-53页 |
3.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第49-50页 |
3.2.2 CoTiO_3/g-C_3N_4的光解水产氢性能测试 | 第50-52页 |
3.2.2.1 不同比例复合催化剂的产氢性能对比 | 第50-51页 |
3.2.2.2 量子效率(QE)的测试 | 第51页 |
3.2.2.3 催化剂稳定性测试 | 第51-52页 |
3.2.3 CoTiO_3/g-C_3N_4的光催化机理证明测试 | 第52-53页 |
3.2.3.1 PL分析 | 第52页 |
3.2.3.2 光电化学性能测试(PEC) | 第52页 |
3.2.3.3 电子共旋振动(ESR) | 第52-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-61页 |
3.3.1 CoTiO_3/g-C_3N_4催化剂的光解水产氢性能研究 | 第53-56页 |
3.3.1.1 不同比例复合催化剂光解水产氢性能对比分析 | 第53-54页 |
3.3.1.2 量子效率 | 第54-55页 |
3.3.1.3 复合催化剂稳定性测试 | 第55-56页 |
3.3.2 CoTiO_3/g-C_3N_4复合光催化剂的机理研究 | 第56-61页 |
3.3.2.1 CT-U复合光催化剂的机理推测 | 第56-57页 |
3.3.2.2 机理证明 | 第57-61页 |
3.3.2.2.1 PL分析 | 第57-58页 |
3.3.2.2.2 PEC性能测试分析 | 第58-60页 |
3.3.2.2.3 ESR分析 | 第60-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第73-75页 |
作者与导师简介 | 第75-76页 |
附件 | 第76-77页 |