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g-C3N4复合光催化材料的设计合成及其光催化性能研究

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 前言第16-45页
    1.1 光催化研究现状及应用领域第16-18页
        1.1.1 太阳能光解水制氢第16-17页
        1.1.2 环境光催化转化污染物第17-18页
        1.1.3 太阳能光催化还原CO_2第18页
    1.2 半导体光催化活性影响因素第18-21页
        1.2.1 晶体结构第18-19页
        1.2.2 形貌结构第19-20页
        1.2.3 能级结构第20页
        1.2.4 光照强度的影响第20页
        1.2.5 光催化剂加入量的影响第20-21页
    1.3 提高半导体光催化活性的有效方法第21-25页
        1.3.1 离子掺杂第21-23页
        1.3.2 半导体复合第23-24页
        1.3.3 金属沉积第24-25页
        1.3.4 染料敏化第25页
    1.4 新型可见光响应光催化剂研究现状第25-35页
        1.4.1 Bi系光催化材料的制备及其应用第25-29页
        1.4.2 Ag系列光催化剂的合成及其在环境中的应用第29-33页
        1.4.3 非金属系列光催化材料第33-35页
    1.5 石墨型氮化碳研究现状第35-43页
        1.5.1 石墨型氮化碳的研究背景第35页
        1.5.2 石墨型氮化碳的结构和制备第35-37页
        1.5.3 石墨型氮化碳复合光催化材料的制备及其应用第37-43页
    1.6 本论文研究的主要内容第43-45页
第二章 AgBr/g-C_3N_4光催化材料的控制合成及其降解环境有机污染物研究第45-65页
    2.1 引言第45-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 仪器设备及试剂第46-47页
        2.2.2 光催化剂的制备第47页
        2.2.3 光催化活性实验第47-48页
    2.3 结果与讨论第48-64页
        2.3.1 AgBr/g-C_3N_4复合材料XRD分析第48页
        2.3.2 AgBr/g-C_3N_4复合材料SEM-EDS分析第48-51页
        2.3.3 AgBr/g-C_3N_4复合材料TEM分析第51-52页
        2.3.4 AgBr/g-C_3N_4复合材料XPS分析第52-54页
        2.3.5 AgBr/g-C_3N_4复合材料FT-IR分析第54-55页
        2.3.6 AgBr/g-C_3N_4复合材料Raman分析第55页
        2.3.7 AgBr/g-C_3N_4复合材料DRS分析第55-56页
        2.3.8 光催化活性及稳定性研究第56-59页
        2.3.9 动力学分析第59-60页
        2.3.10 光催化材料结构与性能之间的构效关系分析第60-61页
        2.3.11 光催化机理分析第61-64页
    2.4 本章小结第64-65页
第三章 g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合光催化材料的制备及其光催化活性研究第65-78页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-67页
        3.2.1 仪器设备及试剂第66页
        3.2.2 光催化剂的制备第66-67页
        3.2.3 光催化活性实验第67页
    3.3 结果与讨论第67-76页
        3.3.1 g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合材料XRD分析第67-68页
        3.3.2 g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合材料XPS分析第68-69页
        3.3.3 g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合材料FT-IR分析第69-70页
        3.3.4 g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合材料TEM分析第70-71页
        3.3.5 g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合材料DRS分析第71-72页
        3.3.6 光催化活性研究第72-75页
        3.3.7 光催化降解机理分析第75-76页
    3.4 本章小结第76-78页
第四章 g-C_3N_4/Ag_3VO_4光催化剂的合成及其光催化降解性能研究第78-97页
    4.1 引言第78页
    4.2 实验部分第78-80页
        4.2.1 仪器设备及试剂第78-79页
        4.2.2 光催化材料的制备第79页
        4.2.3 光催化性能测试第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-96页
        4.3.1 g-C_3N_4/Ag_3VO_4复合材料XRD分析第80-81页
        4.3.2 g-C_3N_4/Ag_3VO_4复合材料FT-IR分析第81-82页
        4.3.3 g-C_3N_4/Ag_3VO_4复合材料TEM和EDS分析第82-84页
        4.3.4 g-C_3N_4/Ag_3VO_4复合材料XPS分析第84-86页
        4.3.5 g-C_3N_4/Ag_3VO_4复合材料DRS分析第86页
        4.3.6 光催化活性研究第86-89页
        4.3.7 光催化降解动力学研究第89-91页
        4.3.8 光电流和电化学阻抗第91-93页
        4.3.9 g-C_3N_4/Ag_3VO_4复合材料稳定性分析第93-94页
        4.3.10 光催化机理分析第94-96页
    4.4 本章小结第96-97页
第五章 g-C_3N_4/Bi_2WO_6复合材料的构筑及其光催化降解有机污染物研究第97-109页
    5.1 引言第97页
    5.2 实验部分第97-99页
        5.2.1 仪器设备及试剂第97-98页
        5.2.2 光催化材料的制备第98-99页
        5.2.3 光催化性能测试第99页
    5.3 结果与讨论第99-108页
        5.3.1 g-C_3N_4/Bi_2WO_6复合材料XRD分析第99-100页
        5.3.2 g-C_3N_4/Bi_2WO_6复合材料XPS分析第100-102页
        5.3.3 g-C_3N_4/Bi_2WO_6复合材料SEM及TEM分析第102-103页
        5.3.4 g-C_3N_4/Bi_2WO_6复合材料FT-IR分析第103-104页
        5.3.5 g-C_3N_4/Bi_2WO_6复合材料DRS分析第104-105页
        5.3.6 光催化活性研究第105-106页
        5.3.7 光电流分析第106-107页
        5.3.8 光催化机理分析第107-108页
    5.4 本章小结第108-109页
第六章 球状g-C_3N_4/BiOI复合材料的制备及其可见光光催化降解污染物研究第109-127页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 实验部分第110-112页
        6.2.1 仪器设备及试剂第110-111页
        6.2.2 光催化材料的制备第111页
        6.2.3 光催化降解实验第111-112页
        6.2.4 高效液相分析第112页
        6.2.6 光电化学测量第112页
    6.3 结果和讨论第112-126页
        6.3.1 光催化活性分析第112-116页
        6.3.2 g-C_3N_4/BiOI复合材料TG及XRD分析第116-117页
        6.3.3 g-C_3N_4/BiOI复合材料FT-IR分析第117-118页
        6.3.4 g-C_3N_4/BiOI复合材料XPS分析第118-119页
        6.3.5 g-C_3N_4/BiOI复合材料SEM、TEM和EDS分析第119-122页
        6.3.6 g-C_3N_4/BiOI复合材料氮气吸附脱附分析第122页
        6.3.7 g-C_3N_4/BiOI复合材料DRS分析第122-123页
        6.3.8 自由基捕获实验第123-124页
        6.3.9 g-C_3N_4/BiOI复合材料PL光谱分析第124页
        6.3.10 光电化学分析第124-125页
        6.3.11 光催化机制研究第125-126页
    6.4 本章小结第126-127页
第七章 结论与展望第127-129页
    7.1 结论第127-128页
    7.2 论文主要创新点第128页
    7.3 展望第128-129页
参考文献第129-146页
博士期间发表论文及专利清单第146-148页
致谢第148页

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