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g-C3N4/BiOBr复合材料的制备及光催化性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 光催化反应概述第10-15页
        1.2.1 光催化的应用第10-11页
        1.2.2 半导体光催化剂及光催化原理第11-12页
        1.2.3 半导体光催化活性的影响因素第12-14页
        1.2.4 提高半导体光催化性能的途径第14-15页
    1.3 类石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的研究概述第15-19页
        1.3.1 类石墨相氮化碳的结构与性质第15-16页
        1.3.2 类石墨相氮化碳的制备第16-18页
        1.3.3 类石墨相氮化碳存在的问题及研究现状第18-19页
    1.4 二维纳米材料概述第19-21页
        1.4.1 二维纳米材料的特点第19-20页
        1.4.2 二维纳米材料的制备方法第20-21页
    1.5 论文的目的意义及研究内容第21-23页
        1.5.1 目的意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
第2章 g-C_3N_4/BiOBr复合材料的制备与表征方法第23-30页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验原料与设备第23-24页
        2.2.1 实验原料第23-24页
        2.2.2 实验设备第24页
    2.3 g-C_3N_4/BiOBr复合材料的制备第24-27页
        2.3.1 体相g-C_3N_4的制备第24-25页
        2.3.2 g-C_3N_4纳米片的制备第25页
        2.3.3 质子化g-C_3N_4纳米片的制备第25-26页
        2.3.4 Pg-C_3N_4/BiOBr复合材料的制备第26-27页
    2.4 结构表征方法第27-28页
        2.4.1 物相结构分析第27页
        2.4.2 微观形貌表征第27-28页
        2.4.3 谱学分析第28页
    2.5 光催化性能测试方法第28-30页
第3章 石墨相氮化碳纳米片结构与光催化性能研究第30-43页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 体相g-C_3N_4的结构分析第31-34页
        3.2.1 前驱体类型对Bg-C_3N_4的结构影响第31-32页
        3.2.2 热处理温度对Bg-C_3N_4的结构影响第32-34页
    3.3 g-C_3N_4纳米片的结构与性能分析第34-41页
        3.3.1 超声时间对g-C_3N_4纳米片的结构影响第34-35页
        3.3.2 质子化对Pg-C_3N_4纳米片的结构影响第35-36页
        3.3.3 g-C_3N_4纳米片生长机理分析第36-41页
        3.3.4 g-C_3N_4 纳米片光催化降解 Rh B 性能第41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 Pg-C_3N_4/BiOBr复合材料的结构与性能第43-55页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 Pg-C_3N_4/BiOBr复合材料的结构与形貌第44-50页
        4.2.1 复合材料的物相结构第44-45页
        4.2.2 复合材料的界面结构第45-47页
        4.2.3 复合材料的形貌分析第47-50页
    4.3 Pg-C_3N_4/BiOBr复合材料光催化性能与机理第50-53页
        4.3.1 Pg-C_3N_4/BiOBr复合材料光催化降解 Rh B 性能第50-51页
        4.3.2 Pg-C_3N_4/BiOBr复合材料光催化机理第51-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第5章 总结与展望第55-57页
    5.1 全文总结第55-56页
    5.2 研究展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-64页
硕士期间发表论文和科研情况第64页

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