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基于硫掺杂氮化碳复合材料的优化制备及性能研究

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 光催化技术概述第15-18页
        1.1.1 光催化原理第15页
        1.1.2 光催化剂第15-17页
        1.1.3 g-C_3N_4简介第17-18页
    1.2 g-C_3N_4的改性研究第18-22页
        1.2.1 元素掺杂第18-19页
        1.2.2 形貌和结构调控第19-20页
        1.2.3 构筑半导体异质结体系第20-21页
        1.2.4 与碳材料构筑复合体系第21-22页
    1.3 抗生素废水问题概述第22-23页
    1.4 本论文研究思路和内容第23-25页
第二章 实验部分第25-29页
    2.1 实验药品和仪器第25-26页
        2.1.1 实验药品第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
    2.2 催化剂表征手段第26-28页
    2.3 复合材料光催化实验第28-29页
        2.3.1 光催化实验第28页
        2.3.2 HPLC测试条件第28页
        2.3.3 捕获实验第28-29页
第三章 S-C_3N_4基底的制备及其性能研究第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 样品制备第29-30页
        3.2.2 光催化实验第30页
    3.3 结果与讨论第30-36页
        3.3.1 样品制备条件优化第30-31页
        3.3.2 样品的形貌与结构表征第31-33页
        3.3.3 样品的光电学特征研究第33-35页
        3.3.4 样品的光催化性能研究第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 S-C_3N_4/C-dot复合光催化剂的制备及其性能研究第37-52页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验部分第37-38页
        4.2.1 样品的制备第37-38页
        4.2.2 光催化实验第38页
    4.3 结果与讨论第38-51页
        4.3.1 样品的形貌与结构表征第38-44页
        4.3.2 样品的光电学特征研究第44-45页
        4.3.3 样品的光催化性能与稳定性研究第45-49页
        4.3.4 光催化反应机理第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 S-C_3N_4/TiO_2复合光催化剂的制备及其性能研究第52-68页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52-53页
        5.2.1 样品制备第52-53页
        5.2.2 光催化剂活性评价第53页
    5.3 结果与讨论第53-67页
        5.3.1 样品的形貌与结构表征第53-56页
        5.3.2 光催化剂的表面化学性质第56-59页
        5.3.3 光催化剂的光电学特征研究第59-61页
        5.3.4 样品的光催化性能与稳定性研究第61-63页
        5.3.5 光催化反应机理第63-65页
        5.3.6 碳复合与TiO_2异质结改性对比第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 复合材料光催化降解抗生素机理研究第68-75页
    6.1 引言第68页
    6.2 实验部分第68页
    6.3 结果与讨论第68-74页
        6.3.1 SMX的降解路径研究第68-69页
        6.3.2 水质因素对SMX降解过程影响第69-74页
    6.4 本章小结第74-75页
第七章 结论与展望第75-77页
    7.1 结论第75-76页
    7.2 展望第76-77页
参考文献第77-87页
致谢第87-88页
攻读硕士学位期间学术成果目录第88-89页
学位论文评阅及答辩情况表第89页

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