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g-C3N4的光生电荷分离和可见光催化去除NO性能的强化

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

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