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石墨相氮化碳复合材料的制备及光催化、超级电容性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 光催化技术概述第13页
    1.2 超级电容器简介第13-20页
        1.2.1 超级电容器概述第13-15页
        1.2.2 超级电容器的工作原理第15-18页
        1.2.3 超级电容器的电极材料第18-20页
    1.3 石墨烯第20-23页
        1.3.1 石墨烯的结构与性能第20-21页
        1.3.2 石墨烯的制备第21-23页
    1.4 氮化碳第23-28页
        1.4.1 石墨相氮化碳的研究背景第23-24页
        1.4.2 石墨相氮化碳的制备第24-25页
        1.4.3 石墨相氮化碳的性质第25页
        1.4.4 石墨相氮化碳的应用第25-27页
        1.4.5 石墨相氮化碳的研究进展第27-28页
    1.5 本论文的研究内容第28-29页
第二章 实验部分第29-35页
    2.1 实验药品及仪器第29-30页
        2.1.1 实验药品第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30页
    2.2 实验样品的表征第30-31页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第30-31页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第31页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第31页
        2.2.4 傅立叶红外光谱(FT-IR)第31页
        2.2.5 拉曼光谱(Raman)第31页
    2.3 光催化性能测试第31-33页
    2.4 电化学性能测试第33-35页
        2.4.1 工作电极的制备第33-34页
        2.4.2 电容性能测试第34-35页
第三章 铈掺杂氮化碳的制备及其光催化性能研究第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 铈掺杂氮化碳的制备第35-36页
    3.3 铈掺杂氮化碳的表征第36-40页
        3.3.1 X射线衍射分析第36-38页
        3.3.2 透射电镜分析第38-39页
        3.3.3 红外光谱分析第39-40页
    3.4 光催化性能分析第40-48页
        3.4.1 光催化降解亚甲基蓝第40-44页
        3.4.2 光催化降解甲基橙第44-48页
    3.5 本章小结第48-51页
第四章 石墨烯-氮化碳纳米复合材料的制备及其性能研究第51-69页
    4.1 引言第51页
    4.2 样品的制备第51-53页
        4.2.1 氧化石墨烯的制备第51-52页
        4.2.2 石墨烯-氮化碳纳米复合材料的制备第52-53页
    4.3 样品的表征第53-59页
        4.3.1 X射线衍射分析第53-54页
        4.3.2 扫描电镜分析第54-55页
        4.3.3 透射电镜分析第55-57页
        4.3.4 红外光谱分析第57-58页
        4.3.5 拉曼光谱分析第58-59页
    4.4 样品的光催化性能分析第59-63页
    4.5 样品电化学性能分析第63-66页
        4.5.1 循环伏安测试第63-65页
        4.5.2 交流阻抗测试第65-66页
    4.6 本章小结第66-69页
第五章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-79页
作者简介及科研成果第79-81页
致谢第81页

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