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掺杂、复合改性石墨相氮化碳光催化还原CO2研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 g-C_3N_4简介第9-10页
    1.3 g-C_3N_4研究现状第10-14页
        1.3.1 制备方法第10-11页
        1.3.2 前驱体选择第11页
        1.3.3 改性方法第11-14页
    1.4 光催化CO_2还原基本原理第14-16页
        1.4.1 光催化机理第14-15页
        1.4.2 半导体光催化剂还原CO_2机理第15-16页
    1.5 计算方法第16-17页
    1.6 本论文研究的内容与意义第17-19页
        1.6.1 选题依据与存在问题第17页
        1.6.2 本论文的研究内容第17-18页
        1.6.3 本论文的研究意义第18-19页
第2章 气体小分子吸附在VIB族掺杂g-C_3N_4 (001)面第19-28页
    2.1 引言第19页
    2.2 计算方法第19-20页
    2.3 计算结果与分析第20-27页
        2.3.1 体相g-C_3N_4及(001)面的计算第20-21页
        2.3.2 小分在g-C_3N_4 (001)面的吸附行为第21-22页
        2.3.3 VIB族掺杂g-C_3N_4 (001)面基本性质研究第22-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 Mo,Cu掺杂g-C_3N_4 (001)面还原CO_2机理研究第28-36页
    3.1 引言第28页
    3.2 计算方法第28-29页
    3.3 计算结果与分析第29-35页
        3.3.1 Cu, Mo掺杂g-C_3N_4 (001)第29页
        3.3.2 Cu, Mo掺杂在g-C_3N_4 (001)面的电子结构第29-31页
        3.3.3 CO_2转化为CO机理研究第31-34页
        3.3.4 Cu, Mo掺杂g-C_3N_4光学性质第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第4章 不同浓度Mo掺杂g-C_3N_4将CO_2转化为合成气第36-54页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验部分第36-38页
        4.2.1 实验用品及仪器第36-37页
        4.2.2 样品制备第37-38页
    4.3 光催化还原CO_2评价装置的搭建与测试第38-40页
    4.4 电化学测试实验第40页
    4.5 材料表征及分析方法第40-41页
    4.6 结果与讨论第41-53页
        4.6.1 物相、结构和形貌第41-43页
        4.6.2 光催化还原CO_2性能研究第43-45页
        4.6.3 光热催化还原CO_2性能研究第45-47页
        4.6.4 光谱分析第47-48页
        4.6.5 电化学测试第48-49页
        4.6.6 XPS、XAFS测试第49-51页
        4.6.7 反应机理研究第51-53页
    4.7 本章小结第53-54页
第5章 g-C_3N_4与氧空位BiOCl复合的构建及还原CO_2第54-72页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 实验部分第55-56页
        5.2.1 实验药品及仪器第55-56页
        5.2.2 样品制备方法第56页
        5.2.3 样品制备改进的方法第56页
    5.3 光催化还原CO_2实验第56-57页
    5.4 材料表征及分析方法第57页
    5.5 光电测试实验第57页
    5.6 计算方法第57-58页
    5.7 结果与讨论第58-70页
        5.7.1 结构、形貌和组成第58-61页
        5.7.2 原位红外测试第61-64页
        5.7.3 CO_2还原活性测试第64-65页
        5.7.4 还原CO_2的机理研究第65-67页
        5.7.5 g-C_3N_4与氧空位BiOCl复合材料构建第67-70页
    5.8 本章小结第70-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第83页

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