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g-C3N4的改性、结构调控及光催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号对照表第9-16页
第一章 绪论第16-44页
    1.1 研究背景和意义第16-17页
    1.2 光催化技术第17-23页
        1.2.1 光催化的概念第18-19页
        1.2.2 光催化的原理第19-20页
        1.2.3 光催化性能的影响因素第20-23页
    1.3 光催化剂第23-24页
        1.3.1 紫外光响应型第23页
        1.3.2 可见光响应型第23-24页
    1.4 可见光响应型催化剂第24-26页
    1.5 氮化碳的发展和应用第26-27页
    1.6 石墨相氮化碳的研究第27-36页
        1.6.1 石墨相氮化碳的发现第27-29页
        1.6.2 石墨相氮化碳的结构第29-30页
        1.6.3 石墨相氮化碳的优势第30-32页
        1.6.4 石墨相氮化碳的不足第32页
        1.6.5 石墨相氮化碳的改性第32-36页
    1.7 石墨相氮化碳的应用第36-39页
        1.7.1 光解水制氢第36页
        1.7.2 氧化分解反应第36-37页
        1.7.3 二氧化碳还原第37页
        1.7.4 净化空气第37-38页
        1.7.5 降解有机染料第38页
        1.7.6 光催化防腐第38-39页
        1.7.7 其他方向第39页
    1.8 石墨相氮化碳光催化机理第39-41页
        1.8.1 光解水制氢机理第39-40页
        1.8.2 氧化分解反应机理第40页
        1.8.3 二氧化碳还原机理第40-41页
        1.8.4 净化空气机理第41页
        1.8.5 降解有机染料机理第41页
    1.9 本论文的研究思路第41-44页
        1.9.1 本文研究思路第41-42页
        1.9.2 本文研究内容第42-44页
第二章 制备方法和表征手段第44-59页
    2.1 制备方法第44-52页
        2.1.1 块体g-C_3N_4的制备第44-45页
        2.1.2 少层g-C_3N_4的制备第45页
        2.1.3 少层WS_2的制备第45-46页
        2.1.4 Ag负载少层g-C_3N_4的制备第46-47页
        2.1.5 Ag负载少层WS_2的制备第47-48页
        2.1.6 少层WS_2和少层g-C_3N_4二维异质结的制备第48页
        2.1.7 Ag负载WS_2/g-C_3N_4二维异质结的制备第48-49页
        2.1.8 Ag插层WS_2/g-C_3N_4二维异质结的制备第49-50页
        2.1.9 Ag插层g-C_3N_4样品的制备第50页
        2.1.10 Fe_2O_3插层g-C_3N_4的制备第50-51页
        2.1.11 Fe_2O_3负载g-C_3N_4的制备第51-52页
    2.2 实验试剂及仪器设备第52-53页
        2.2.1 实验试剂第52页
        2.2.2 仪器设备第52-53页
        2.2.3 表征分析仪器第53页
    2.3 表征手段第53-56页
        2.3.1 XRD表征第53-54页
        2.3.2 SEM表征第54页
        2.3.3 TEM表征第54页
        2.3.4 FTIR表征第54-55页
        2.3.5 UV-vis表征第55页
        2.3.6 BET表征第55页
        2.3.7 PL表征第55-56页
    2.4 光催化分解水制氢第56-57页
    2.5 光催化降解有机染料第57页
    2.6 光催化降解氮氧化物第57-58页
    2.7 光催化防腐第58-59页
第三章 WS_2、Ag纳米颗粒改性g-C_3N_4光催化性能研究第59-72页
    3.1 少层g-C_3N_4和少层WS_2光催化性能研究第59-67页
        3.1.1 少层g-C_3N_4光催化性能研究第59-65页
        3.1.2 少层WS_2的光催化性能研究第65-67页
    3.2 Ag负载少层g-C_3N_4和少层WS_2光催化性能研究第67-69页
        3.2.1 Ag负载少层g-C_3N_4形貌研究第67-68页
        3.2.2 Ag负载少层WS_2形貌研究第68页
        3.2.3 少层WS_2/g-C_3N_4二维异质结光催化性能研究第68-69页
    3.3 光催化性能研究第69-70页
    3.4 光催化机理研究第70-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第四章 Ag颗粒调控少层WS_2/g-C_3N_4二维异质结光催化性能研究第72-92页
    4.1 Ag负载少层WS_2/g-C_3N_4二维异质结光催化性能研究第72-75页
        4.1.1 结构表征第72-74页
        4.1.2 形貌表征第74页
        4.1.3 性能表征第74-75页
    4.2 Ag插层少层WS_2/g-C_3N_4二维异质结光催化性能研究第75-81页
        4.2.1 结构表征第75-76页
        4.2.2 形貌表征第76-81页
    4.3 Ag负载结构和插层结构催化性能对比第81-84页
    4.4 Ag负载结构和插层结构催化机理研究第84-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第五章 Fe_2O_3颗粒调控g-C_3N_4光催化性能研究第92-112页
    5.1 Fe_2O_3负载g-C_3N_4光催化性能研究第92-97页
        5.1.1 结构表征第92-94页
        5.1.2 形貌表征第94-95页
        5.1.3 性能表征第95-97页
    5.2 Fe_2O_3插层g-C_3N_4光催化性能研究第97-105页
        5.2.2 形貌表征第102页
        5.2.3 性能表征第102-105页
    5.3 Fe_2O_3颗粒插层和负载结构催化性能对比第105-106页
    5.4 Fe_2O_3颗粒插层和负载结构催化机理研究第106-110页
    5.5 本章小结第110-112页
第六章 g-C_3N_4和Ag插层g-C_3N_4防腐性能研究第112-132页
    6.1 氮化碳光催化还原插层Fe_2O_3颗粒第112-114页
        6.1.1 价态表征第112-114页
        6.1.2 UV-vis分析第114页
    6.2 光催化还原插层铁机理第114-116页
    6.3 g-C_3N_4防腐性能研究第116-118页
    6.4 g-C_3N_4防腐机理第118-120页
    6.5 Ag插层g-C_3N_4防腐性能研究第120-126页
        6.5.1 结构表征第120-124页
        6.5.2 形貌表征第124-125页
        6.5.3 性能表征第125-126页
    6.6 Ag插层石墨相氮化碳防腐性能增强机理第126-130页
    6.7 本章小结第130-132页
第七章 结论和建议第132-135页
    7.1 结论第132-133页
    7.2 创新点第133-134页
    7.3 建议第134-135页
参考文献第135-161页
致谢第161-162页
攻读博士期间取得的成果第162-163页
作者简介第163-164页

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