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银/石墨相氮化碳(Ag/g-C3N4)的制备及光催化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 半导体光催化剂的反应原理和活性影响因素第9-11页
        1.2.1 光催化反应原理第9页
        1.2.2 光催化活性影响因素第9-11页
    1.3 半导体光催化剂的发展历程第11页
    1.4 g-C_3N_4光催化剂的发展与研究现状第11-23页
        1.4.1 g-C_3N_4光催化剂的合成第14-16页
        1.4.2 g-C_3N_4光催化剂的改性第16-21页
        1.4.3 g-C_3N_4光催化剂的应用第21-23页
    1.5 本论文的选题依据及主要研究内容第23-25页
第2章 实验方法第25-31页
    2.1 原料试剂第25页
    2.2 仪器设备第25-26页
    2.3 表征方法第26-29页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)第26-27页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第27页
        2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)第27页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第27-28页
        2.3.5 比表面积和孔径分布第28页
        2.3.6 紫外-可见吸收光谱 (UV-vis)第28页
        2.3.7 光致发光谱 (PL)第28-29页
    2.4 光电化学测试第29-31页
第3章 Ag/g-C_3N_4纳米片的制备及光催化性能研究第31-41页
    3.1 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的制备方法第31-32页
    3.2 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的微观形貌第32-34页
    3.3 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的晶体结构第34页
    3.4 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的化学成分第34-36页
    3.5 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的比表面积和孔径分布第36-37页
    3.6 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的光催化性能第37-40页
    3.7 Ag/g-C_3N_4纳米片催化剂的反应机制第40页
    3.8 本章小结第40-41页
第4章 条状Ag/g-C_3N_4的制备及光催化性能研究第41-51页
    4.1 条状Ag/g-C_3N_4催化剂的制备方法第41-42页
    4.2 条状Ag/g-C_3N_4催化剂的微观形貌第42-43页
    4.3 条状Ag/g-C_3N_4催化剂的晶体结构第43页
    4.4 条状Ag/g-C_3N_4催化剂的化学成分第43-45页
    4.5 条状Ag/g-C_3N_4催化剂的比表面积和孔径分布第45-46页
    4.6 条状Ag/g-C_3N_4催化剂的光催化性能第46-50页
    4.7 本章小结第50-51页
第5章 结论与展望第51-53页
    5.1 结论第51-52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-65页
致谢第65-67页
硕士期间发表论文第67页

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