摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-43页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 氮化碳概述 | 第13-14页 |
1.3 g-C_3N_4的结构 | 第14-16页 |
1.3.1 化学结构 | 第14-15页 |
1.3.2 电子结构 | 第15-16页 |
1.4 g-C_3N_4的制备方法 | 第16-27页 |
1.4.1 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的制备方法 | 第16-22页 |
1.4.2 类石墨烯二维氮化碳(2D-g-C_3N_4)纳米片的制备方法 | 第22-27页 |
1.5 微波加热技术在制备g-C_3N_4中的应用 | 第27-30页 |
1.5.1 微波加热技术 | 第27-28页 |
1.5.2 微波加热技术在材料制备中的特性与应用 | 第28-29页 |
1.5.3 微波加热技术制备g-C_3N_4 | 第29-30页 |
1.6 g-C_3N_4光催化性质及应用 | 第30-40页 |
1.6.1 g-C_3N_4的光催化原理 | 第30-32页 |
1.6.2 g-C_3N_4的光催化应用 | 第32-34页 |
1.6.3 g-C_3N_4光催化的提高途径 | 第34-40页 |
1.7 本论文的研究意义、内容和创新点 | 第40-43页 |
1.7.1 研究意义 | 第40-41页 |
1.7.2 研究内容 | 第41页 |
1.7.3 主要创新点 | 第41-43页 |
第二章 实验及研究方法 | 第43-50页 |
2.1 化学试剂和仪器设备 | 第43-44页 |
2.1.1 化学试剂 | 第43页 |
2.1.2 实验仪器和分析设备 | 第43-44页 |
2.2 测试与表征 | 第44-50页 |
2.2.1 晶体和化学结构表征 | 第44-45页 |
2.2.2 形貌分析 | 第45-46页 |
2.2.3 比表面测试 | 第46页 |
2.2.4 热分析 | 第46页 |
2.2.5 光学性能测试 | 第46-47页 |
2.2.6 光催化性能及动力学研究 | 第47-49页 |
2.2.7 场发射性能测试 | 第49-50页 |
第三章 高能微波法制备氮化碳及其光催化性能研究 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验过程 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-65页 |
3.3.1 热稳定性分析 | 第51-53页 |
3.3.2 晶体和化学结构表征 | 第53-56页 |
3.3.3 形貌分析 | 第56-60页 |
3.3.4 光学性质分析 | 第60-62页 |
3.3.5 光催化活性研究 | 第62-63页 |
3.3.6 光催化动力学研究 | 第63-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 高能微波法制备Fe改性氮化碳及其光催化性能研究 | 第66-77页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 实验过程 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
4.3.1 晶体和化学结构分析 | 第67-69页 |
4.3.2 形貌分析 | 第69-71页 |
4.3.3 光学性质分析 | 第71-73页 |
4.3.4 光催化活性研究 | 第73-74页 |
4.3.5 光催化动力学研究 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 高能微波法制备二维氮化碳纳米片及其光催化、场发射性能研究 | 第77-94页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 实验过程 | 第78-79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-92页 |
5.3.1 晶体和化学结构分析 | 第79-81页 |
5.3.2 形貌分析 | 第81-85页 |
5.3.3 光学性质分析 | 第85-87页 |
5.3.4 光催化活性研究 | 第87-88页 |
5.3.5 光催化动力学研究 | 第88-89页 |
5.3.6 场发射性能研究 | 第89-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-123页 |
攻读博士期间发表(待发表)的文章与专利 | 第123页 |
攻读博士期间参加的学术交流与获奖情况 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |