摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 光催化技术原理 | 第10-11页 |
1.3 光催化剂性能的影响因素 | 第11页 |
1.4 光催化剂的研究进展 | 第11-13页 |
1.4.1 紫外光区域响应的半导体光催化剂 | 第11-12页 |
1.4.2 可见光区域响应的半导体光催化剂 | 第12-13页 |
1.5 非金属碳化氮可见光光催化剂 | 第13-16页 |
1.5.1 g-C_3N_4光催化剂的结构 | 第13页 |
1.5.2 g-C_3N_4的改性方法 | 第13-15页 |
1.5.3 g-C_3N_4在环境和能源中的应用 | 第15-16页 |
1.6 选题依据及主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验部分 | 第17-21页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第17-18页 |
2.1.1 实验试剂 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17-18页 |
2.2 光催化剂表征测试 | 第18页 |
2.3 光催化剂氧化NO活性评价 | 第18-19页 |
2.4 光催化剂还原CO2活性评价 | 第19-21页 |
第3章 g-C_3N_4/g-C_3N_4同型异质结的构建及其光催化性能增强机制 | 第21-35页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 g-C_3N_4/g-C_3N_4同型异质结的制备 | 第21-22页 |
3.3 结果和讨论 | 第22-34页 |
3.3.1 晶相结构分析 | 第22-23页 |
3.3.2 形貌结构分析 | 第23-25页 |
3.3.3 比表面积和孔结构分析 | 第25-26页 |
3.3.4 化学形态分析 | 第26-28页 |
3.3.5 光学性质、能带分析 | 第28-31页 |
3.3.6 光生电子和空穴分离程度分析 | 第31-32页 |
3.3.7 同型异质结光催化机理 | 第32-33页 |
3.3.8 可见光催化氧化NO性能和稳定性能研究 | 第33-34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
第4章 Pd纳米颗粒对g-C_3N_4电荷分离、氧化还原能力及其光催化性能的影响 | 第35-50页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 光催化剂的制备 | 第35-36页 |
4.3 结果和讨论 | 第36-49页 |
4.3.1 晶相结构分析 | 第36-37页 |
4.3.2 化学形态分析 | 第37-38页 |
4.3.3 形貌结构 | 第38-39页 |
4.3.4 比表面积与孔结构分析 | 第39-40页 |
4.3.5 光学性质分析 | 第40-41页 |
4.3.6 光催化氧化NO的活性分析 | 第41-42页 |
4.3.7 确认金属Pd的作用 | 第42-43页 |
4.3.8 光催化还原CO2的活性分析 | 第43-44页 |
4.3.9 光电化学性质分析 | 第44-46页 |
4.3.10 活性自由基捕获分析 | 第46-48页 |
4.3.11 C_3N_4-Pd光催化剂的反应机理 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 La~(3+)掺杂无定形碳化氮的制备及可见光催化性能增强机制 | 第50-66页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 La~(3+)掺杂无定形碳化氮的制备 | 第50-51页 |
5.3 结果和讨论 | 第51-65页 |
5.3.1 晶相结构和红外光谱分析 | 第51-52页 |
5.3.2 形貌结构 | 第52-56页 |
5.3.3 N_2吸附-脱附分析 | 第56-57页 |
5.3.4 化学形态分析 | 第57-59页 |
5.3.5 光学性质分析 | 第59页 |
5.3.6 光生电子和空穴分离程度分析 | 第59-60页 |
5.3.7 光电化学性质分析 | 第60-61页 |
5.3.8 活性自由基捕获分析 | 第61-62页 |
5.3.9 缺陷分析 | 第62-63页 |
5.3.10 La-C_3N_4光催化剂的反应机理 | 第63-64页 |
5.3.11 光催化氧化NO的活性分析 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论与展望 | 第66-69页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读硕士学位期间科研成果、参与课题及获奖情况 | 第78-79页 |