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原位制备g-C3N4/碳复合材料及其光催化产氢和电容性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1.绪论第11-36页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 氮化碳材料简介第11-21页
        1.2.1 氮化碳材料的发展第11-12页
        1.2.2 g-C_3N_4的合成第12-15页
        1.2.3 氮化碳材料的性质及其应用第15-20页
        1.2.4 g-C_3N_4基复合材料第20-21页
    1.3 光催化介绍第21-29页
        1.3.1 光催化的发展第21-22页
        1.3.2 光催化的原理第22-23页
        1.3.3 光催化活性的影响因素第23-25页
        1.3.4 g-C_3N_4材料的改性第25-29页
    1.4 超级电容器介绍第29-36页
        1.4.1 超级电容器工作原理第29-31页
        1.4.2 超级电容器结构第31-32页
        1.4.3 g-C_3N_4电容性能的提升第32-36页
2 课题的提出及研究内容第36-39页
    2.1 课题的提出第36-37页
    2.2 研究内容第37-38页
    2.3 课题创新点第38-39页
3 实验部分第39-44页
    3.1 实验中的原料及化学试剂第39页
    3.2 主要实验仪器和设备第39-40页
    3.3 主要的表征手段,测试仪器和条件第40-41页
    3.4 光催化分解水产氢测试第41-42页
    3.5 电化学测试第42-44页
        3.5.1 线性扫描伏安(LSV)测试第42页
        3.5.2 循环伏安(CV)测试第42-43页
        3.5.3 恒电位充电放电(GCD)和交流阻抗(EIS)测试第43页
        3.5.4 光电流(TPD)测试第43-44页
4 原位焙烧法制备g-C_3N_4/CDs复合催化剂及其光催化产氢性能第44-59页
    4.1 材料的制备第44-45页
        4.1.1 本体g-C_3N_4制备第44页
        4.1.2 CN/Gx复合催化剂的制备第44页
        4.1.3 CDs的制备以及CN/C0.5的制备第44-45页
    4.2 材料的表征第45-52页
        4.2.1 形貌分析第45-47页
        4.2.2 结构分析第47-50页
        4.2.3 光物理性能分析第50-52页
    4.3 催化分解水制氢性能第52-55页
    4.4 光电化学性能测试第55-56页
    4.5 光催化剂合成及产氢机理第56-57页
    4.6 本章小结第57-59页
5 原位法制备碳包覆的g-C_3N_4纳米管及其电容性能的研究第59-75页
    5.1 材料的制备第59-60页
        5.1.1 BCN的合成第59页
        5.1.2 碳包覆的管状g-C_3N_4(TCN-200)的制备。第59页
        5.1.3 不同C含量的TCN第59-60页
        5.1.4 不同温度下制备的TCN-200-Y第60页
        5.1.5 不同混合方式下制备的TCN-200-H、TCN-200-M和TCN-200-F第60页
        5.1.6 CG的合成第60页
    5.2 材料的表征第60-65页
        5.2.1 形貌表征第60-61页
        5.2.2 结构表征第61-65页
    5.3 材料的电容性能表征第65-70页
    5.4 TCN-200形成管状结构的机理探索第70-73页
    5.5 机理解释第73-74页
    5.6 本章小结第74-75页
6 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-86页
致谢第86-88页
攻读期间发表论文第88页

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