摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-10页 |
主要符号对照表 | 第10-11页 |
第1章 引言 | 第11-27页 |
1.1 本课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 半导体光催化原理 | 第12页 |
1.3 可见光型催化剂可能存在的问题 | 第12-13页 |
1.4 提高光催化性能的主要途径 | 第13-18页 |
1.4.1 碳材料的改性 | 第13-14页 |
1.4.2 贵金属修饰 | 第14-15页 |
1.4.3 形貌调控 | 第15-16页 |
1.4.4 金属元素掺杂 | 第16页 |
1.4.5 非金属元素掺杂 | 第16-17页 |
1.4.6 半导体复合 | 第17-18页 |
1.5 半导体光催化剂在环境方面的应用 | 第18-19页 |
1.5.1 环境净化应用 | 第18页 |
1.5.2 微生物杀菌净化 | 第18页 |
1.5.3 表面自清洁净化 | 第18-19页 |
1.6 本文涉及的两类光催化剂简介 | 第19-21页 |
1.6.1 ZnO 光催化剂及研究进展 | 第19-20页 |
1.6.2 ZnWO_4光催化剂及研究进展 | 第20-21页 |
1.7 本文涉及的π共轭碳材料简介 | 第21-24页 |
1.7.1 石墨烯的物化性质及研究进展 | 第21页 |
1.7.2 氮化碳(g-C_3N_4)的物化性质及研究进展 | 第21-23页 |
1.7.3 富勒烯(C_(60))的物化性质及研究进展 | 第23-24页 |
1.8 本研究工作的主要内容及意义 | 第24-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器与表征方法 | 第28-33页 |
2.2.1 实验仪器 | 第28页 |
2.2.2 表征方法 | 第28-30页 |
2.2.3 光催化评价装置 | 第30-32页 |
2.2.4 光电化学分析装置 | 第32-33页 |
2.2.5 光催化反应动力学分析 | 第33页 |
2.3 样品制备方法简述 | 第33-35页 |
2.3.1 水热法 | 第33页 |
2.3.2 化学吸附法 | 第33-34页 |
2.3.3 加热回流法 | 第34-35页 |
第3章 ZnO_(1-x)/graphene 光催化剂的活性及稳定性研究 | 第35-55页 |
3.1 本章引论 | 第35-36页 |
3.2 ZnO_(1-x)/graphene 的制备和表征 | 第36-37页 |
3.2.1 实验试剂 | 第36页 |
3.2.2 ZnO_(1-x)/graphene 光催化剂的制备 | 第36-37页 |
3.2.3 ZnO_(1-x)膜和 ZnO_(1-x)/graphene 膜电极的制备 | 第37页 |
3.3 ZnO_(1-x)/graphene 光催化活性提高的研究 | 第37-39页 |
3.4 ZnO_(1-x)/graphene 光电流提高的研究 | 第39-41页 |
3.5 ZnO_(1-x)光腐蚀的抑制 | 第41-43页 |
3.6 ZnO_(1-x)/graphene 的结构对活性影响研究 | 第43-49页 |
3.6.1 ZnO_(1-x)/graphene 光催化剂形貌及晶体结构 | 第43-45页 |
3.6.2 ZnO_(1-x)与 graphene 的表面杂化作用 | 第45-46页 |
3.6.3 光学性质分析 | 第46-49页 |
3.7 ZnO_(1-x)/graphene 光催化活性提高机制 | 第49-53页 |
3.8 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 ZnWO_4/graphene 光催化剂的合成及性能研究 | 第55-72页 |
4.1 本章引论 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 实验试剂 | 第56页 |
4.2.2 ZnWO_4/graphene 光催化剂的制备 | 第56-57页 |
4.2.3 ZnWO_4膜和 ZnWO_4/graphene 膜电极的制备 | 第57页 |
4.3 ZnWO_4/graphene 光催化活性和光电流提高的研究 | 第57-59页 |
4.3.1 ZnWO_4/graphene 光催化活性研究 | 第57-58页 |
4.3.2 ZnWO_4/graphene 光电流提高的研究 | 第58-59页 |
4.4 ZnWO_4/graphene 的结构对活性影响研究 | 第59-66页 |
4.4.1 ZnWO_4/graphene 样品的形貌及晶体结构表征 | 第59-61页 |
4.4.2 ZnWO_4与 graphene 的表面杂化作用 | 第61-63页 |
4.4.3 ZnWO_4/graphene 样品的光学性能 | 第63-65页 |
4.4.4 比表面及孔分布研究 | 第65-66页 |
4.5 ZnWO_4/graphene 光催化活性提高的原理 | 第66-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 无模板法制备 g-C_3N_4纳米棒及光催化性能研究 | 第72-90页 |
5.1 本章引论 | 第72-73页 |
5.2 无模板法制备 g-C_3N_4纳米棒及表征 | 第73-74页 |
5.2.1 实验试剂 | 第73页 |
5.2.2 g-C_3N_4纳米棒催化剂的制备 | 第73-74页 |
5.2.3 g-C_3N_4纳米片和纳米棒膜电极的制备 | 第74页 |
5.3 g-C_3N_4纳米棒的结构对活性影响研究 | 第74-79页 |
5.3.1 g-C_3N_4纳米棒形貌的表征 | 第74-75页 |
5.3.2 g-C_3N_4纳米棒的结构表征 | 第75-78页 |
5.3.3 光学性质研究 | 第78-79页 |
5.4 g-C_3N_4纳米棒的形成机理 | 第79-82页 |
5.5 g-C_3N_4纳米棒的光催化和光电流性能的研究 | 第82-86页 |
5.5.1 g-C_3N_4纳米棒的吸附性能研究 | 第82-83页 |
5.5.2 g-C_3N_4纳米棒的光催化性能研究 | 第83-85页 |
5.5.3 g-C_3N_4纳米棒的光电流性能的研究 | 第85-86页 |
5.6 g-C_3N_4纳米棒的光催化活性提高的原理 | 第86-88页 |
5.7 本章小结 | 第88-90页 |
第6章 核壳型 Ag@C_3N_4光催化剂的制备和性能研究 | 第90-110页 |
6.1 本章引论 | 第90-91页 |
6.2 Ag@C_3N_4光催化剂制备和表征 | 第91-92页 |
6.2.1 实验试剂 | 第91页 |
6.2.2 Ag@C_3N_4光催化剂制备 | 第91-92页 |
6.2.3 g-C_3N_4和 Ag@C_3N_4膜电极的制备 | 第92页 |
6.3 核壳型 Ag@C_3N_4的形成机理 | 第92-95页 |
6.4 核壳型 Ag@C_3N_4的结构和光学性质 | 第95-100页 |
6.5 Ag@C_3N_4光催化和光电流性能的研究 | 第100-106页 |
6.5.1 Ag@C_3N_4光催化性能的研究 | 第100-102页 |
6.5.2 Ag@C_3N_4光电流提高的研究 | 第102-103页 |
6.5.3 Ag@C_3N_4催化剂的稳定性 | 第103-104页 |
6.5.4 Ag@C_3N_4吸附性能的研究 | 第104-106页 |
6.6 Ag@C_3N_4的光催化降解机理 | 第106-109页 |
6.7 本章小结 | 第109-110页 |
第7章 C_(60)/C_3N_4复合光催化剂的合成及其性能的研究 | 第110-129页 |
7.1 本章引论 | 第110-111页 |
7.2 C_(60)/C_3N_4光催化剂制备和表征 | 第111-112页 |
7.2.1 实验试剂 | 第111页 |
7.2.2 C_(60)/C_3N_4光催化剂制备 | 第111-112页 |
7.2.3 C_3N_4和 C_(60)/C_3N_4膜电极的制备 | 第112页 |
7.3 C_(60)/C_3N_4光催化剂的结构对活性影响 | 第112-119页 |
7.3.1 C_(60)/C_3N_4光催化剂的形貌表征 | 第112页 |
7.3.2 C_(60)/C_3N_4光催化剂的晶体结构 | 第112-113页 |
7.3.3 C_(60)/C_3N_4光催化剂的光学性质 | 第113-119页 |
7.4 C_(60)/C_3N_4光催化和光电流性能的研究 | 第119-125页 |
7.4.1 C_(60)/C_3N_4光催化性能的研究 | 第119-122页 |
7.4.2 C_(60)/C_3N_4光电流提高的研究 | 第122-123页 |
7.4.3 C_(60)/C_3N_4光催化剂吸附性能 | 第123-125页 |
7.5 C_(60)/C_3N_4光催化活性提高的原理 | 第125-128页 |
7.6 本章小结 | 第128-129页 |
结论 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第152-153页 |