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氮化碳基纳米材料的可控合成及光催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
创新点第8-13页
第1章 绪论第13-46页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 氢能的主要作用第13页
        1.1.2 太阳能光解水制氢原理第13-15页
        1.1.3 活性物种第15页
    1.2 光催化剂活性的影响因素第15-18页
        1.2.1 晶体结构第15-16页
        1.2.2 形貌结构第16-17页
        1.2.3 能带位置第17-18页
        1.2.4 牺牲试剂第18页
    1.3 新型光催化剂研究现状第18-23页
        1.3.1 磷化物第18-21页
        1.3.2 硫化物第21-23页
    1.4 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)材料研究现状第23-44页
        1.4.1 简介第23页
        1.4.2 g-C_3N_4的设计与制备第23-28页
        1.4.3 提高g-C_3N_4基异质结光催化活性的方法第28-32页
        1.4.4 g-C_3N_4/金属异质结第32-35页
        1.4.5 g-C_3N_4/非金属异质结第35-38页
        1.4.6 g-C_3N_4/金属化合物异质结第38-42页
        1.4.7 g-C_3N_4/g-C_3N_4异质结第42-43页
        1.4.8 g-C_3N_4/复合体系异质结第43-44页
    1.5 本文的选题思路及研究内容第44-46页
第2章 实验部分第46-55页
    2.1 实验试剂与仪器设备第46-48页
        2.1.1 实验试剂第46-47页
        2.1.2 仪器设备第47-48页
    2.2 材料的表征方法第48-53页
        2.2.1 X射线晶体衍射仪第48-49页
        2.2.2 扫描电子显微镜第49-51页
        2.2.3 透射电子显微镜第51页
        2.2.4 荧光光谱第51页
        2.2.5 X射线光电子能谱第51-52页
        2.2.6 表面光电压及瞬态表面光电压第52页
        2.2.7 紫外可见漫反射吸收光谱第52页
        2.2.8 电子顺磁共振谱第52-53页
    2.3 光催化评价装置第53-55页
        2.3.1 光催化分解水第53-54页
        2.3.2 光催化降解有机物第54-55页
第3章 AuPd/g-C_3N_4复合光催化剂制备及催化机理研究第55-67页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 光催化剂的合成第56页
        3.2.2 样品的表征第56页
        3.2.3 光催化测试第56-57页
        3.2.4 表面光电压测试第57页
    3.3 实验结果讨论第57-66页
        3.3.1 AuPd/g-C_3N_4复合样品的表征第57-60页
        3.3.2 光催化氢气析出实验第60-63页
        3.3.3 光催化机理第63-66页
    3.4 结论第66-67页
第4章 PtCo/g-C_3N_4光催化剂的制备及性能研究第67-82页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 光催化剂的制备第68页
        4.2.2 催化剂的表征第68-69页
        4.2.3 光催化测试第69页
        4.2.4 表面光电压测试第69页
    4.3 结果讨论第69-81页
        4.3.1 PtCo/g-C_3N_4样品的表征第69-74页
        4.3.2 光催化活性第74-78页
        4.3.3 光催化机理讨论第78-81页
    4.4 结论第81-82页
第5章 AuPd/g-C_3N_4复合光催化剂:有效策略提高析氢活性第82-94页
    5.1 引言第82页
    5.2 实验部分第82-84页
        5.2.1 g-C_3N_4纳米片的制备第82页
        5.2.2 合成AuPd/g-C_3N_4光催化剂第82-83页
        5.2.3 样品的表征第83页
        5.2.4 光催化活性第83页
        5.2.5 表面光电压和表面光电流第83-84页
    5.3 结果讨论第84-93页
        5.3.1 AuPd/g-C_3N_4纳米片复合样品的表征第84-88页
        5.3.2 光催化氢气析出第88-90页
        5.3.3 机理讨论第90-93页
    5.4 结论第93-94页
第6章 Co_3O_4/g-C_3N_4和Ag@AgCl复合光催化剂的制备及光降解有机物机理研究第94-105页
    6.1 引言第94页
    6.2 Co_3O_4-g-C_3N_4异质结光催化剂降解有机物性能研究第94-97页
        6.2.1 简介第94-95页
        6.2.2 实验部分第95页
        6.2.3 结果与讨论第95-97页
    6.3 新型光催化剂Ag@AgCl制备及光催化分解甲基橙性能研究第97-104页
        6.3.1 简介第97-98页
        6.3.2 结果与讨论第98-104页
    6.4 结论第104-105页
第7章 结论第105-106页
参考文献第106-120页
致谢第120-121页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第121-126页
学位论文数据集第126页

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