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可见光响应氮化碳光催化材料的改性及其催化性能的增强研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 光催化工作原理第9-11页
        1.2.1 光分解水产氢第9-10页
        1.2.2 光降解有机污染物第10页
        1.2.3 光催化反应的影响因素第10-11页
    1.3 氮化碳材料的研究现状第11-14页
        1.3.1 氮化碳的研究历史第11页
        1.3.2 氮化碳的结构第11-12页
        1.3.3 氮化碳的制备第12-13页
        1.3.4 氮化碳的改性第13页
        1.3.5 氮化碳的应用第13页
        1.3.6 目前氮化碳材料存在的问题第13-14页
    1.4 本论文研究内容第14-15页
第二章 g-C_3N_4的微波表面改性及光催化降解性能研究第15-26页
    2.1 引言第15-16页
    2.2 实验过程第16-18页
        2.2.1 样品制备第17页
        2.2.2 样品表征第17-18页
    2.3 结果与讨论第18-25页
        2.3.1 MT-g-C_3N_4的物相结构分析第18-19页
        2.3.2 MT-g-C_3N_4的形貌分析第19-20页
        2.3.3 MT-g-C_3N_4的表面性质分析第20-21页
        2.3.4 MT-g-C_3N_4的光电性能分析第21-23页
        2.3.5 MT-g-C_3N_4的光催化降解性能分析第23-25页
        2.3.6 MT-g-C_3N_4的光催化降解反应机理分析第25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 碳空位改性g-C_3N_4纳米片及光解水产氢性能研究第26-37页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验过程第27-29页
        3.2.1 样品制备第28页
        3.2.2 样品表征第28-29页
    3.3 结果与讨论第29-36页
        3.3.1 V_c-g-C_3N_4的物相结构分析第29-31页
        3.3.2 V_c-g-C_3N_4的形貌分析第31-32页
        3.3.3 V_c-g-C_3N_4的比表面积及孔径分布分析第32-33页
        3.3.4 V_c-g-C_3N_4的光电性能分析第33-35页
        3.3.5 V_c-g-C_3N_4的光解水产氢性能分析第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 g-C_3N_4-Si纳米片复合改性及其光催化性能第37-49页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 实验过程第38-40页
        4.2.1 样品制备第39页
        4.2.2 样品表征第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-48页
        4.3.1 g-C_3N_4/Si复合材料的物相结构分析第40-42页
        4.3.2 g-C_3N_4/Si复合材料的形貌分析第42-44页
        4.3.3 g-C_3N_4/Si复合材料的表面性质分析第44-45页
        4.3.4 g-C_3N_4/Si复合材料的光电性能分析第45-47页
        4.3.5 g-C_3N_4/Si复合材料的光催化降解性能分析第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 总结与展望第49-51页
    5.1 全文总结第49页
    5.2 展望第49-51页
参考文献第51-55页
发表论文和科研情况说明第55-56页
致谢第56页

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