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g-C3N4/LDH复合材料的制备及光电化学性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 引言第13页
    1.2 半导体光催化和光电催化第13-16页
        1.2.1 半导体光催化技术原理第13-14页
        1.2.2 半导体光电催化技术原理第14-15页
        1.2.3 半导体光催化和光电催化存在的问题第15-16页
    1.3 半导体材料第16-25页
        1.3.1 二维层状结构g-C_3N第16-18页
        1.3.2 g-C_3N_4存在的问题及其改性方法第18-21页
        1.3.3 g-C_3N_4在光催化降解方面的应用第21-22页
        1.3.4 g-C_3N_4在光电水分解方面的应用第22页
        1.3.5 层状双金属氢氧化物LDH的概述第22-23页
        1.3.6 LDH材料的光学应用第23页
        1.3.7 污染物降解方面的应用第23-24页
        1.3.8 水分解方面的应用第24-25页
        1.3.9 g-C_3N_4和LDH的复合材料的研究现状第25页
    1.4 选题意义及研究思路和内容第25-27页
        1.4.1 选题意义第25页
        1.4.2 研究思路及内容第25-27页
    参考文献第27-35页
第二章 g-C_3N_4/ZnCr-LDH复合材料制备及光催化降解甲基橙废水性能研究第35-55页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 实验药品及仪器第36-37页
        2.2.2 g-C_3N_4的制备第37页
        2.2.3 g-C_3N_4/ZnCr-LDH纳米复合材料的制备第37页
        2.2.4 甲基橙废水降解实验第37页
        2.2.5 复合材料光电极的制备第37-38页
        2.2.6 物理表征及电化学测试第38页
    2.3 结果与讨论第38-48页
        2.3.1 SEM、TEM表征第38-39页
        2.3.2 XRD表征第39-40页
        2.3.3 FT-IR表征第40-41页
        2.3.4 XPS表征第41-42页
        2.3.5 紫外可见吸收光谱第42-43页
        2.3.6 光致发光光谱第43-44页
        2.3.7 光催化活性评价第44页
        2.3.8 复合材料的电化学表征第44-45页
        2.3.9 循环稳定性评价第45-46页
        2.3.10 捕获剂实验第46-47页
        2.3.11 机理讨论第47-48页
    2.4 结论第48-51页
    参考文献第51-55页
第三章 电化学制备g-C_3N_4/ZnCr-MMO异质结薄膜光电极及其可见光水分解性能研究第55-75页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-59页
        3.2.1 实验药品与仪器第56-57页
        3.2.2 g-C_3N_4的制备第57页
        3.2.3 g-C_3N_4/ZnCr-MMO/FTO薄膜光电极的制备第57-58页
        3.2.4 物理表征及电化学测试第58-59页
    3.3 结果与讨论第59-68页
        3.3.1 XRD表征第59页
        3.3.2 SEM及ESD表征第59-61页
        3.3.3 光学表征(DRS和PL)第61-63页
        3.3.4 光电催化(PEC)性能第63-66页
        3.3.5 循环稳定性第66页
        3.3.6 机理讨论第66-68页
    3.4 结论第68-69页
    参考文献第69-75页
第四章 全文总结及展望第75-77页
    4.1 全文总结第75-76页
    4.2 展望第76-77页
攻读硕士学位期间发表的相关学术论文第77-79页
致谢第79页

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