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 |