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碳氮二元材料体系的构筑和化学改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 氮掺杂多孔碳材料第11-16页
        1.2.1 氮掺杂多孔碳的制备第12-14页
        1.2.2 氮掺杂多孔碳的应用第14-16页
    1.3 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)第16-23页
        1.3.1 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的制备第17-18页
        1.3.2 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的改性第18-21页
        1.3.3 基于石墨相氮化碳的应用第21-23页
    1.4 选题的意义及主要研究内容第23-24页
第2章 实验方法及原理第24-29页
    2.1 主要试剂及实验设备第24-26页
        2.1.1 主要药品及原料第24-25页
        2.1.2 主要实验仪器设备第25-26页
    2.2 材料的形貌分析与结构表征第26页
        2.2.1 扫描电子显微镜第26页
        2.2.2 透射电子显微镜第26页
        2.2.3 X射线衍射仪第26页
        2.2.4 比表面积测试仪第26页
        2.2.5 X射线光电子能谱分析仪第26页
    2.3 电化学性能性能测试第26-29页
第3章 氮掺杂多孔碳的制备及电化学性能的研究第29-38页
    3.1 引言第29页
    3.2 氮掺杂多孔碳的制备第29-30页
    3.3 氮掺杂多孔碳的组成结构表征第30-33页
        3.3.1 微观形貌表征第30-31页
        3.3.2 晶体结构分析第31页
        3.3.3 化学键合情况讨论第31-33页
    3.4 氮掺杂多孔碳的电化学性能分析第33-37页
        3.4.1 循环伏安性能测试第33-35页
        3.4.2 恒电流充放电测试第35-36页
        3.4.3 交流阻抗测试第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 g-C_3N_4/BiVO_4复合纤维的制备及光催化性能研究第38-48页
    4.1 引言第38页
    4.2 g-C_3N_4/BiVO_4复合纤维的制备第38-39页
    4.3 BiVO_4纤维的组成结构表征第39-42页
        4.3.1 微观形貌表征第40页
        4.3.2 晶体结构分析第40-41页
        4.3.3 化学键合情况讨论第41-42页
    4.4 g-C_3N_4/BiVO_4复合纤维的组成结构分析第42-45页
        4.4.1 微观形貌表征第42-43页
        4.4.2 晶体结构分析第43-44页
        4.4.3 化学键合情况讨论第44-45页
    4.5 g-C_3N_4/BiVO_4复合纤维的光催化性能第45-47页
    4.6 本章小结第47-48页
第5章 g-C_3N_4/Ni_2P复合材料的制备与光催化性能第48-57页
    5.1 引言第48页
    5.2 g-C_3N_4/Ni_2P复合材料的制备第48页
    5.3 Ni2P的组成结构分析第48-50页
    5.4 g-C_3N_4/Ni_2P的组成结构分析第50-55页
        5.4.1 微观形貌表征第50-51页
        5.4.2 晶体结构分析第51-52页
        5.4.3 化学键合情况讨论第52-55页
    5.5 g-C_3N_4/Ni_2P的光催化性能研究第55-56页
    5.6 本章小结第56-57页
第6章 总结与展望第57-59页
    6.1 总结第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-66页
致谢第66-67页
个人简历、硕士期间取得的研究成果第67页

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