摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 半导体材料光催化技术 | 第12-16页 |
1.2.1 半导体光催化机理 | 第13-14页 |
1.2.2 半导体光催化技术与清洁能源 | 第14-15页 |
1.2.3 半导体光催化技术与环境污染物降解 | 第15-16页 |
1.3 可见光型光催化剂的研究进展 | 第16-18页 |
1.3.1 能带调控 | 第16-17页 |
1.3.2 形貌调控 | 第17-18页 |
1.3.3 构建复合材料 | 第18页 |
1.4 氮化碳光催化剂的研究进展 | 第18-21页 |
1.4.1 形貌结构调控研究 | 第18-19页 |
1.4.2 掺杂引入缺陷研究 | 第19-20页 |
1.4.3 复合光催化剂的研究 | 第20-21页 |
1.5 金属氧化物光催化剂的研究简述 | 第21-23页 |
1.5.1 WO_3光催化剂的研究 | 第22页 |
1.5.2 MoO_3光催化剂的研究 | 第22-23页 |
1.5.3 Zn_O光催化剂的研究 | 第23页 |
1.6 本论文的选题依据与研究内容 | 第23-25页 |
第二章 少层氮化碳的合成及其flg-C_3N_4/WO_3复合光催化剂的性能研究 | 第25-41页 |
2.1 实验部分 | 第25-28页 |
2.1.1 实验药品及主要仪器 | 第25-27页 |
2.1.2 光催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.1.3 光催化活性实验 | 第28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-40页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第28页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第28-30页 |
2.2.3 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第30-31页 |
2.2.4 电镜(SEM,TEM)分析 | 第31-33页 |
2.2.5 固体紫外漫反射光谱(DRS)分析 | 第33-34页 |
2.2.6 BET分析 | 第34页 |
2.2.7 电化学表征分析 | 第34-35页 |
2.2.8 光催化活性实验 | 第35-37页 |
2.2.9 光催化剂的稳定性实验 | 第37-38页 |
2.2.10 机理解释 | 第38-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 flg-C_3N_4/MoO_3复合光催化剂制备与性能研究 | 第41-54页 |
3.1 实验部分 | 第41-43页 |
3.1.1 实验药品及主要仪器 | 第41-43页 |
3.1.2 光催化剂的制备 | 第43页 |
3.1.3 光催化活性实验 | 第43页 |
3.2 结果与讨论 | 第43-53页 |
3.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第43-44页 |
3.2.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第44-45页 |
3.2.3 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第45-46页 |
3.2.4 电镜(SEM,TEM)分析 | 第46-47页 |
3.2.5 固体紫外漫反射光谱(DRS)分析 | 第47-48页 |
3.2.6 BET分析 | 第48-49页 |
3.2.7 电化学表征分析 | 第49页 |
3.2.8 光催化活性实验 | 第49页 |
3.2.9 光催化剂稳定性实验 | 第49-51页 |
3.2.10 机理解释 | 第51-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 flg-C_3N_4/ZnO复合光催化剂的制备与性能研究 | 第54-67页 |
4.1 实验部分 | 第54-56页 |
4.1.1 实验药品及主要仪器 | 第54-56页 |
4.1.2 光催化剂的制备 | 第56页 |
4.1.3 光催化活性实验 | 第56页 |
4.2 结果与讨论 | 第56-66页 |
4.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第56-57页 |
4.2.2 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第57-59页 |
4.2.3 傅里叶红外光谱(FT-IR)分析 | 第59页 |
4.2.4 电镜(SEM,TEM)分析 | 第59-60页 |
4.2.5 固体紫外漫反射光谱(DRS)分析 | 第60-61页 |
4.2.6 光催化活性实验 | 第61-62页 |
4.2.7 电化学分析 | 第62-63页 |
4.2.8 机理解释 | 第63-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士期间发表学术论文 | 第85页 |