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石墨相氮化碳多元复合物的制备及其光催化性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 光催化剂概述第10-12页
        1.1.1 光催化的研究进展第10页
        1.1.2 光催化的催化机理第10-12页
    1.2 氮化碳的概述第12-17页
        1.2.1 氮化碳的研究历史第12-13页
        1.2.2 石墨相氮化碳的性质第13-15页
        1.2.3 氮化碳的合成方法第15-17页
    1.3 g-CN在催化方面的应用及其改性研究第17-19页
        1.3.1 g-CN在催化方面的应用第17-19页
        1.3.2 石墨相氮化碳的改性第19页
    1.4 本论文的研究背景和内容第19-22页
        1.4.1 研究背景第19页
        1.4.2 研究内容第19-22页
第二章 K~+/pg-CN的制备及其光催化性能研究第22-36页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-24页
        2.2.1 实验试剂与仪器第23页
        2.2.2 g-CN、pg-CN和K~+/pg-CN的批量制备第23-24页
        2.2.3 有机污染物降解实验第24页
    2.3 结果与讨论第24-35页
        2.3.1 红外谱图(FT-IR)分析第24-26页
        2.3.2 XRD谱图分析第26页
        2.3.3 TEM&SEM第26-27页
        2.3.4 氮气吸附脱附等温曲线及孔径分布第27-28页
        2.3.5 光电性质第28-30页
        2.3.6 光催化效果评价第30-32页
        2.3.7 紫外可见漫射光谱计算禁带宽度第32-34页
        2.3.8 机理探究第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 CQD@pg-CN的制备及催化性能研究第36-44页
    3.1 前言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 催化剂的制备第37-38页
        3.2.2 光催化性能测试第38页
        3.2.3 表征第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-41页
        3.3.1 X射线衍射分析(XRD)第39页
        3.3.2 紫外可见近红外漫反射分析(DRS)第39-40页
        3.3.3 傅立叶转换红外分析(FT-IR)第40-41页
        3.3.4 光催化性能分析第41页
    3.4 本章小结第41-44页
第四章 CQD/CdS@pg-CN的制备及其光催化性能研究第44-62页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 药品第45-46页
        4.2.2 催化剂的制备第46页
        4.2.3 光催化活性和稳定性测试第46页
        4.2.4 催化剂的表征第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-61页
        4.3.1 XRD分析第47-48页
        4.3.2 FT-IR第48-49页
        4.3.3 XPS分析第49-51页
        4.3.4 TEM&HRTEM第51-52页
        4.3.5 结构信息第52-54页
        4.3.6 光学吸收性能第54-55页
        4.3.7 光催化性能第55-58页
        4.3.8 机理探究第58-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 结论第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-79页
攻读硕士学位期间已发表论文第79页

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