摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 光分解水制氢的基本原理 | 第12-13页 |
1.3 半导体催化剂研究现状 | 第13-15页 |
1.4 氮化碳材料简介 | 第15-18页 |
1.4.1 g-C_3N_4的结构 | 第15-16页 |
1.4.2 g-C_3N_4的合成 | 第16-18页 |
1.5 提高g-C_3N_4光催化性能方法 | 第18-22页 |
1.5.1 提高比表面积 | 第18-19页 |
1.5.2 掺杂 | 第19-20页 |
1.5.3 表面助催化剂 | 第20页 |
1.5.4 复合半导体 | 第20-22页 |
1.6 本课题选题的目的和意义 | 第22-23页 |
第二章 一步法合成Ag QDs/g-C_3N_4光催化剂在可见光下的产氢性能的研究 | 第23-34页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 试验药品及仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 Ag QDs/g-C_3N_4复合纳米光催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.3 Ag QDs/g-C_3N_4样品的制备 | 第24-25页 |
2.2.4 Ag QDs/g-C_3N_4光催化剂的结构表征 | 第25页 |
2.2.5 光催化制氢实验 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.3.1 物相与结构表征 | 第26-30页 |
2.3.2 产氢性能研究 | 第30-33页 |
2.4 结论 | 第33-34页 |
第三章 原位合成法合成可见光响应的CuS/g-C_3N_4光催化剂及其产氢与机理的研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 试验药品及仪器 | 第35-36页 |
3.2.2 CuS/g-C_3N_4复合纳米光催化剂的制备 | 第36页 |
3.2.3 CuS/g-C_3N_4样品的制备: | 第36页 |
3.2.4 CuS/g-C_3N_4光催化剂的结构表征 | 第36-37页 |
3.2.5 光催化制氢实验 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
3.3.1 物相与结构表征 | 第38-41页 |
3.3.2 固体紫外漫反射 | 第41-42页 |
3.3.3 电荷转移特性 | 第42-43页 |
3.3.4 产氢活性的探究 | 第43-44页 |
3.3.5 机理探究 | 第44-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 水热法合成新型光催化剂CNQDs/SnNb_2O_6及其产氢性能的研究 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 实验部分 | 第49-51页 |
4.2.1 试验药品及仪器 | 第49页 |
4.2.2 g-C_3N_4 QDs/SnNb_2O_6光催化剂的制备 | 第49-50页 |
4.2.3 CNQDs/SnNb_2O_6光催化剂的结构表征 | 第50-51页 |
4.2.4 光催化制氢实验 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-58页 |
4.3.1 物相与结构表征 | 第51-54页 |
4.3.2 固体紫外漫反射 | 第54-55页 |
4.3.3 电荷转移特性 | 第55-56页 |
4.3.4 产氢活性的探究 | 第56-57页 |
4.3.5 机理探究 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-61页 |
5.1 结论 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在学期间发表的学术论文及其他科研成果 | 第75页 |