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无金属元素g-C3N4基复合光催化材料制备及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 光催化概述第12-13页
        1.1.1 光催化概念第12-13页
        1.1.2 光催化原理第13页
    1.2 半导体光催化材料第13-16页
        1.2.1 紫外光催化材料第14-15页
        1.2.2 窄带隙半导体可见光催化材料第15-16页
    1.3 g-C_3N_4可见光催化材料第16-26页
        1.3.1 g-C_3N_4概述第16-17页
        1.3.2 g-C_3N_4的制备方法第17-19页
        1.3.3 g-C_3N_4的改性研究第19-26页
    1.4 立题依据第26-28页
第二章 实验方案第28-32页
    2.1 实验原料第28页
    2.2 实验设计第28-29页
    2.3 测试及表征方法第29-32页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第29页
        2.3.2 傅里叶红外光谱测试(FT-IR)第29页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)第29页
        2.3.4 透射电镜(TEM)第29-30页
        2.3.5 Zeta(ξ)电位分析第30页
        2.3.6 紫外-可见漫反射谱(DRS)第30页
        2.3.7 荧光光谱(PL)第30页
        2.3.8 光催化性能测试第30-31页
        2.3.9 光催化捕获实验第31-32页
第三章 g-C_3N_4纳米颗粒的制备与表征第32-52页
    3.1 引言第32页
    3.2 材料制备第32-34页
        3.2.1 块状g-C_3N_4的制备第32-33页
        3.2.2 g-C_3N_4纳米颗粒的制备第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-49页
        3.3.1 酸溶液浓度对g-C_3N_4纳米颗粒的影响第34-38页
        3.3.2 回流温度对g-C_3N_4纳米颗粒的影响第38-42页
        3.3.3 搅拌条件对g-C_3N_4纳米颗粒的影响第42-46页
        3.3.4 CNNP的光学性能第46-48页
        3.3.5 CNNP的可见光光催化性能第48-49页
    3.4 本章小结第49-52页
第四章 CNNP/GO复合光催化材料的制备与表征第52-64页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 材料制备第53页
    4.3 结果与讨论第53-63页
        4.3.1 CNNP/GO复合材料结构与形貌表征第53-56页
        4.3.2 CNNP/GO复合光催化材料光学分析第56-59页
        4.3.3 CNNP/GO复合材料光催化活性与机理分析第59-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 CNNP修饰g-C_3N_4的制备与表征第64-74页
    5.1 引言第64页
    5.2 材料制备第64-65页
    5.3 结果与讨论第65-72页
        5.3.1 CNNP/CN复合光催化材料结构与形貌表征第65-67页
        5.3.2 CNNP/CN复合材料光学、电学分析第67-69页
        5.3.3 CNNP/CN复合光催化材料机理分析第69-72页
    5.4 本章小结第72-74页
第六章 全文总结第74-76页
参考文献第76-86页
致谢第86-88页
个人简历第88-90页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第90页

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