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多孔氮化碳基复合催化剂的设计、组装及光催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-35页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 类石墨状氮化碳(g-C_3N_4)的研究现状第15-32页
        1.2.1 g-C_3N_4的制备第16-21页
        1.2.2 g-C_3N_4的改性第21-32页
    1.3 本课题提出的意义、主要研究内容及创新点第32-35页
        1.3.1 本课题提出的意义第32-33页
        1.3.2 本课题主要研究内容第33-34页
        1.3.3 本课题的创新点第34-35页
2 Bi_2MoO_6/g-C_3N_4纳米复合催化剂的制备及其光催化性能研究第35-52页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 药品和试剂第36页
        2.2.2 实验仪器第36页
        2.2.3 光催化剂的制备第36-37页
        2.2.4 样品表征第37-38页
        2.2.5 光降解罗丹明B(RhB)测试第38页
    2.3 结果与讨论第38-50页
        2.3.1 样品晶体结构分析第38-39页
        2.3.2 形貌及微观结构分析第39-41页
        2.3.3 紫外-可见漫反射分析第41-42页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析第42-43页
        2.3.5 XPS表面元素成分分析第43-44页
        2.3.6 样品光催化性能研究第44-46页
        2.3.7 荧光发射光谱分析第46-47页
        2.3.8 光催化机理研究第47-49页
        2.3.9 光催化稳定性研究第49-50页
    2.4 本章小结第50-52页
3 Bi_2WO_6 QDs/g-C_3N_4纳米光催化剂的制备及光催化性能研究第52-67页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 药品第53-54页
        3.2.2 实验仪器第54页
        3.2.3 Bi_2WO_6 QDs/g-C_3N_4纳米复合催化剂的制备第54-55页
        3.2.4 光催化活性的测试第55页
        3.2.5 表征测试第55-56页
    3.3 结果与讨论第56-66页
        3.3.1 Bi_2WO_6 QDs/g-C_3N_4复合物的形貌分析第56-57页
        3.3.2 Bi_2WO_6 QDs/g-C_3N_4复合物的物相分析第57-58页
        3.3.3 Bi_2WO_6 QDs/g-C_3N_4复合物的红外光谱分析第58-59页
        3.3.4 XPS元素分析第59-60页
        3.3.5 紫外-可见漫反射光谱分析第60-61页
        3.3.6 光催化性能研究第61-62页
        3.3.7 光催化机理研究第62-64页
        3.3.8 样品荧光光谱分析第64-65页
        3.3.9 光催化稳定性研究第65-66页
    3.4 本章小结第66-67页
4 三维立体结构的CdIn_2S_4/g-C_3N_4复合催化剂的制备及光催化性能研究第67-88页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-70页
        4.2.1 药品第68页
        4.2.2 实验仪器第68-69页
        4.2.3 三维结构的CdIn_2S_4/g-C_3N_4纳米复合催化剂的制备第69页
        4.2.4 光催化活性测试第69页
        4.2.5 表征测试第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-86页
        4.3.1 三维缠结结构的CdIn_2S_4/g-C_3N_4复合催化剂的物相结构分析第70-72页
        4.3.2 三维缠结结构的CdIn_2S_4/g-C_3N_4复合催化剂的FT-IR光谱分析第72页
        4.3.3 三维缠结结构的CdIn_2S_4/g-C_3N_4复合催化剂的形貌观察第72-75页
        4.3.4 紫外-可见漫反射光谱和荧光光谱分析第75-76页
        4.3.5 样品比表面积分析第76-78页
        4.3.6 XPS表面元素分析第78-79页
        4.3.7 三维结构的CdIn_2S_4/g-C_3N_4纳米复合催化剂的光催化性能研究第79-82页
        4.3.8 复合光催化剂的稳定性研究第82-83页
        4.3.9 光催化机理研究第83-86页
    4.4 本章小结第86-87页
    4.5 本章附图第87-88页
5 基于超声化学法制备Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4复合物及其光催化性能研究第88-109页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 实验部分第89-92页
        5.2.1 药品第89页
        5.2.2 实验仪器第89-90页
        5.2.3 Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4纳米复合催化剂的制备第90页
        5.2.4 光催化活性测试第90-91页
        5.2.5 表征测试第91-92页
    5.3 结果与讨论第92-105页
        5.3.1 Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4复合物的形貌分析第92-95页
        5.3.2 Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4复合物的物相分析第95页
        5.3.3 Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4复合物的FT-IR分析第95-96页
        5.3.4 催化剂样品的XPS分析第96-99页
        5.3.5 样品的光学吸收性质第99-100页
        5.3.6 Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4复合物光催化性能研究第100-103页
        5.3.7 Zn_(0.2)Cd_(0.8)S/P-C_3N_4复合物光催化机理的讨论第103-105页
    5.4 本章小结第105-107页
    5.5 本章附图第107-109页
6 P-C_3N_4/ZnIn_2S_4复合催化剂的制备及其光催化性能研究第109-130页
    6.1 引言第109-110页
    6.2 实验部分第110-113页
        6.2.1 药品第110-111页
        6.2.2 实验仪器第111页
        6.2.3 P-C_3N_4/ZnIn_2S_4复合催化剂的制备第111-112页
        6.2.4 光催化活性测试第112页
        6.2.5 表征测试第112-113页
    6.3 结果与讨论第113-126页
        6.3.1 样品形貌分析第113-115页
        6.3.2 样品相结构分析第115-116页
        6.3.3 催化剂样品的FT-IR分析第116-117页
        6.3.4 XPS表面元素分析第117-119页
        6.3.5 比表面积分析第119-120页
        6.3.6 光催化活性研究第120-123页
        6.3.7 光催化稳定性研究第123-124页
        6.3.8 光催化机理研究第124-126页
    6.4 本章小结第126-128页
    6.5 本章附图第128-130页
全文总结第130-133页
致谢第133-134页
参考文献第134-155页
附录第155-157页

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