g-CN的退火剥离制备及增强的光催化析氢性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章绪论第7-19页
    1.1引言第7-9页
        1.1.1光催化技术的发展历史第7页
        1.1.2光催化反应机理第7-9页
    1.2石墨相碳氮化合物第9-17页
        1.2.1三嗪结构的晶化碳氮化合物第10页
        1.2.2链状草怕津结构的晶化碳氮化合物第10-11页
        1.2.3聚三嗪酰亚氨基结构的晶化碳氮化合物第11-14页
        1.2.4草怕津结构的晶化碳氮化合物第14-16页
        1.2.5新发展:三嗪/草怕津结构的晶化碳氮化合物第16-17页
    1.3选题意义及研究内容第17-19页
        1.3.1选题意义第17页
        1.3.2主要研究内容第17-19页
第二章材料表征与计算方法第19-26页
    2.1X射线衍射(XRD)第19页
    2.2X射线光电子能谱分析(XPS)第19页
    2.3紫外-可见光漫反射吸收谱(UV-visDRS)第19-20页
    2.4扫描电子显微镜(SEM)第20页
    2.5透射电子显微镜(TEM)第20-21页
    2.6傅里叶变换红外光谱(FTIR)第21-22页
    2.7比表面积(BET)第22页
    2.8光致发光光谱(PL)第22-23页
    2.9电子顺磁共振(EPR)第23页
    2.10核磁共振(NMR)第23-24页
    2.11原子力显微镜(AFM)第24页
    2.12光催化效率测试第24页
    2.13密度泛函理论计算(DFT)第24-26页
第三章退火剥离对光催化析氢性能的影响第26-46页
    3.1引言第26-28页
    3.2制备方法第28-29页
        3.2.1原材料第28页
        3.2.2原始碳氮化合物的合成第28页
        3.2.3块状晶化碳氮化合物的合成第28-29页
        3.2.4晶化碳氮化合物纳米片的合成第29页
    3.3结果与讨论第29-45页
    3.4本章小结第45-46页
第四章总结与展望第46-47页
参考文献第47-52页
攻读硕士期间的科研成果第52-53页
致谢第53页

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