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基于g-C3N4的纳米光催化剂的制备及其光催化性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 抗生素的危害与污染现状第14-15页
    1.2 抗生素的处理第15页
    1.3 光催化技术第15-22页
        1.3.1 光催化技术的原理第16页
        1.3.2 光催化材料的研究进展第16-18页
        1.3.3 g-C_3N_4研究进展第18-21页
        1.3.4 g-C_3N_4的改性方法第21-22页
    1.4 论文选题的目的、意义及研究内容第22-24页
        1.4.1 选题的目的和意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第2章 层状结构g-C_3N_4及其光催化降解抗生素性能研究第24-35页
    2.1 实验部分第24-26页
        2.1.1 实验试剂及仪器第24-25页
        2.1.2 催化剂的制备第25页
        2.1.3 样品的表征第25页
        2.1.4 光电化学测试第25-26页
        2.1.5 光催化活性评价第26页
    2.2 结果与讨论第26-34页
        2.2.1 结构表征第26-29页
        2.2.2 样品的固体紫外漫反射吸收谱分析第29页
        2.2.3 样品的光催化活性第29-31页
        2.2.4 样品的比表面积第31-32页
        2.2.5 表面电荷分离和转移效率第32页
        2.2.6 机理分析第32-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第3章 SnIn_4S_8/g-C_3N_4复合物光催化降解抗生素第35-48页
    3.1 实验部分第35-37页
        3.1.1 实验试剂第35页
        3.1.2 催化剂的制备第35-36页
        3.1.3 样品表征第36页
        3.1.4 光催化活性测试第36-37页
    3.2 结果与讨论第37-47页
        3.2.1 SnIn_4S_8/g-C_3N_4样品的结构与形貌第37-39页
        3.2.2 SnIn_4S_8/g-C_3N_4的紫外漫反射谱分析第39-40页
        3.2.3 SnIn_4S_8/g-C_3N_4光催化活性及稳定性的研究第40-42页
        3.2.4 SnIn_4S_8/g-C_3N_4的光电化学性质的分析第42-43页
        3.2.5 光催化过程机理的探讨第43-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第4章 g-C_3N_4量子点/BiOCl复合物的制备及其光催化降解抗生素性能研究第48-58页
    4.1 实验部分第48-50页
        4.1.1 实验试剂第48-49页
        4.1.2 催化剂的制备第49-50页
        4.1.3 样品的表征第50页
        4.1.4 光催化活性评价第50页
    4.2 结果与讨论第50-57页
        4.2.1 样品的结构表征第50-52页
        4.2.2 g-C_3N_4量子点/BiOCl的紫外漫反射谱分析第52-53页
        4.2.3 SnIn_4S_8/g-C_3N_4光催化活性及稳定性的研究第53-54页
        4.2.4 g-C_3N_4量子点/BiOCl的光电化学性质的分析第54-55页
        4.2.5 光催化过程机理的探讨第55-57页
    4.3 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-69页
硕士期间发表文章第69-70页
致谢第70-72页
详细摘要第72-75页

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