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石墨相氮化碳(g-C3N4)的复合改性及其光催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 光催化技术的发展、原理及影响因素第12-16页
        1.2.1 光催化技术的发展第12-13页
        1.2.2 半导体光催化原理第13-14页
        1.2.3 影响半导体光催化反应效率的因素第14-16页
    1.3 可见光半导体光催化剂g-C_3N_4研究进展第16-21页
        1.3.1 g-C_3N_4的结构与性质第17-18页
        1.3.2 g-C_3N_4的合成方法第18-19页
        1.3.3 g-C_3N_4的应用研究第19-21页
    1.4 g-C_3N_4改性研究进展第21-24页
        1.4.1 非金属/金属掺杂第21-22页
        1.4.2 半导体复合第22页
        1.4.3 形貌改变第22-24页
    1.5 本课题研究的意义与主要内容第24-25页
2 热缩聚法合成g-C_3N_4第25-36页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验试剂第25-26页
        2.2.2 实验仪器第26页
        2.2.3 g-C_3N_4的热缩聚合成方法第26-27页
    2.3 表征与测试第27-28页
        2.3.1 产率统计第27页
        2.3.2 X射线衍射测试(XRD)第27页
        2.3.3 傅立叶变换红外光谱测试(FTIR)第27页
        2.3.4 紫外-可见光漫反射吸收测试(UV-VIS DRS)第27页
        2.3.5 热重测试(TG)第27页
        2.3.6 光催化降解效果测试第27-28页
    2.4 结果与讨论第28-34页
        2.4.1 不同前驱体的产率统计分析第28-29页
        2.4.2 XRD分析第29-30页
        2.4.3 FTIR分析第30-31页
        2.4.4 UV-VIS DRS分析第31页
        2.4.5 TG分析第31-32页
        2.4.6 光催化降解效果分析第32-34页
    2.5 本章小结第34-36页
3 HNTs/g-C_3N_4复合光催化剂的制备及性能研究第36-47页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 实验试剂第36-37页
        3.2.2 实验仪器第37页
        3.2.3 HNTs/g-C_3N_4的制备第37-38页
    3.3 表征与测试第38-39页
        3.3.1 X射线衍射测试(XRD)第38页
        3.3.2 傅立叶变换红外光谱测试(FTIR)第38页
        3.3.3 热重测试(TG)第38页
        3.3.4 扫描电子显微镜测试(SEM)第38-39页
        3.3.5 紫外-可见光漫反射吸收测试(UV-VIS DRS)第39页
        3.3.6 光催化降解效果测试第39页
        3.3.7 光催化稳定性测试第39页
    3.4 结果与讨论第39-45页
        3.4.1 XRD分析第39-41页
        3.4.2 FTIR分析第41页
        3.4.3 TG分析第41-42页
        3.4.4 表面形貌观察第42-43页
        3.4.5 UV-VIS DRS分析第43页
        3.4.6 光催化降解效果研究第43-45页
        3.4.7 光催化稳定性研究第45页
    3.5 本章小结第45-47页
4 Fe_2O_3/g-C_3N_4复合光催化剂的制备及性能研究第47-55页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 实验试剂第47页
        4.2.2 实验仪器第47-48页
        4.2.3 Fe_2O_3/g-C_3N_4的制备第48-49页
    4.3 表征与测试第49-50页
        4.3.1 X射线衍射测试(XRD)第49页
        4.3.2 热失重测试(TG)第49页
        4.3.3 紫外-可见漫反射吸收测试(UV-VIS DRS)第49-50页
        4.3.4 光催化降解实验测试第50页
    4.4 结果与讨论第50-54页
        4.4.1 XRD分析第50-51页
        4.4.2 TG分析第51页
        4.4.3 UV-VIS DRS分析第51-52页
        4.4.4 光催化降解效果研究第52-54页
    4.5 本章小结第54-55页
5 静电纺丝制备g-C_3N_4/C纳米纤维膜第55-68页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验部分第56-58页
        5.2.1 实验试剂第56页
        5.2.2 实验仪器第56-57页
        5.2.3 g-C_3N_4/C纳米纤维膜的制备第57-58页
    5.3 表征与测试第58-59页
        5.3.1 表观黏度测试第58页
        5.3.2 光学显微镜形貌观察第58页
        5.3.3 傅立叶红外测试(FTIR)第58页
        5.3.4 紫外-可见漫反射吸收测试(UV-VIS DRS)第58页
        5.3.5 表面形貌观察(SEM)第58页
        5.3.6 纤维膜亲疏水性测试第58页
        5.3.7 光催化降解实验测试第58-59页
        5.3.8 光催化稳定性测试第59页
    5.4 结果与分析第59-67页
        5.4.1 PAN/g-C_3N_4可纺性探究第59-61页
        5.4.2 XRD分析第61-62页
        5.4.3 FTIR分析第62-63页
        5.4.4 UV-VIS DRS分析第63页
        5.4.5 表面形貌观察第63-64页
        5.4.6 亲疏水性测试研究第64-65页
        5.4.7 光催化降解实验研究第65-66页
        5.4.8 光催化稳定性研究第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
6 结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-81页
附录第81页

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