中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第8-14页 |
1.1 石墨烯的介绍 | 第8-9页 |
1.2 二维类石墨材料的磁特性研究现状 | 第9-10页 |
1.3 类石墨结构氮化碳(g-C_3N_4)的潜在应用 | 第10-11页 |
1.4 本文的研究思路 | 第11-12页 |
参考文献 | 第12-14页 |
第二章 样品的制备和表征 | 第14-22页 |
2.1 本文实验中所用的药品 | 第14页 |
2.2 本文试验中所用的方法 | 第14-16页 |
2.2.1 缩聚反应 | 第14-15页 |
2.2.2 水热法 | 第15页 |
2.2.3 沉淀法 | 第15-16页 |
2.2.4 气氛热处理 | 第16页 |
2.3 材料的表征 | 第16-20页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第16-17页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第17页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第17-18页 |
2.3.4 振动样品磁强计(VSM) | 第18页 |
2.3.5 超导量子干涉仪(SQUID) | 第18页 |
2.3.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第18-19页 |
2.3.7 傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR) | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-22页 |
第三章 g-C_3N_4的制备与磁特性研究 | 第22-40页 |
3.1 引言 | 第22-23页 |
3.2 以尿素为前驱物制备g-C_3N_4 | 第23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-29页 |
3.3.1 样品的结构和形貌表征 | 第23-25页 |
3.3.2 样品的XPS表征 | 第25-26页 |
3.3.3 样品的磁特性 | 第26-28页 |
3.3.4 第一性原理计算 | 第28-29页 |
3.4 其他相关实验补充说明 | 第29-37页 |
3.4.1 以尿素为前驱物热处理不同时间 | 第29-31页 |
3.4.2 以三聚氰胺为前驱物热处理不同的时间 | 第31-32页 |
3.4.3 用化学方法调控g-C_3N_4的磁性 | 第32-37页 |
3.5 小结 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-40页 |
第四章 g-C_3N_4与Fe_3O_4复合材料的制备与光催化性能表征 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 制备g-C_3N_4和Fe_3O_4复合材料 | 第41-42页 |
4.3 样品的结构、形貌和XPS表征 | 第42-45页 |
4.4 样品的催化性能表征 | 第45-47页 |
4.5 样品的光催化机制 | 第47-49页 |
4.6 小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第五章 结论和展望 | 第52-53页 |
在学期间的研究成果 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
附第六章 La_2O_3纳米颗粒的制备与磁特性 | 第55-64页 |
6.1 引言 | 第55-56页 |
6.2 La_2O_3纳米颗粒的制备 | 第56页 |
6.3 La_2O_3纳米颗粒的结构和形貌表征 | 第56-58页 |
6.4 La_2O_3的PL和XPS表征 | 第58-60页 |
6.5 La_2O_3纳米颗粒的室温铁磁性 | 第60-63页 |
6.6 小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64页 |