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高性能共轭碳材料可见光催化剂的制备及构效关系研究

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

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