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贵金属修饰石墨相氮化碳的制备及其可见光光催化性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 半导体光催化技术第11-15页
        1.2.1 光催化分解水反应原理第12-13页
        1.2.2 光催化分解水反应的条件和制约因素第13-15页
    1.3 石墨相氮化碳及其催化领域的应用第15-22页
        1.3.1 研究背景第15-16页
        1.3.2 结构和性质第16-17页
        1.3.3 制备方法第17-19页
        1.3.4 石墨相氮化碳的应用第19-22页
    1.4 石墨相氮化碳的改性技术第22-28页
        1.4.1 金属助催化剂负载第22-24页
            1.4.1.1 助催化剂种类第22-23页
            1.4.1.2 助催化剂的影响因素第23页
            1.4.1.3 助催化剂的负载方法第23-24页
        1.4.2 半导体复合第24-25页
        1.4.3 金属/非金属元素掺杂第25-26页
        1.4.4 增大比表面积第26-27页
        1.4.5 染料敏化第27-28页
    1.5 研究目的与意义第28-30页
第2章 Au/PtO纳米颗粒改性g-C_3N_4的可见光光催化产氢性能研究第30-46页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 样品的制备合成第31-32页
        2.2.2 样品的表征方法第32-33页
        2.2.3 光催化产氢活性检测第33页
        2.2.4 光电化学测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-44页
        2.3.1 X射线衍射分析第33-34页
        2.3.2 形貌与微观结构第34-36页
        2.3.3 比表面积和孔径分布第36-37页
        2.3.4 紫外可见漫反射光谱分析第37-38页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析第38-39页
        2.3.6 可见光光催化产氢活性第39-40页
        2.3.7 电荷转移及光催化活性增强机理第40-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第3章 Pt纳米晶的形貌控制对g-C_3N_4可见光光催化产氢性能的影响研究第46-59页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-50页
        3.2.1 三种形状的Pt纳米颗粒及Pt/g-C_3N_4复合物的制备第47-49页
        3.2.2 样品的表征第49页
        3.2.3 光催化活性的测定第49页
        3.2.4 计算方法第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-58页
        3.3.1 微观结构与形貌第50-52页
        3.3.2 物相分析第52页
        3.3.3 紫外可见漫反射光谱分析第52-53页
        3.3.4 光电子能谱分析第53-55页
        3.3.5 可见光光催化性能第55-56页
        3.3.6 稳态和瞬态荧光光谱分析第56-57页
        3.3.7 吸附能计算第57-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 结论及展望第59-61页
    4.1 结论第59-60页
    4.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-74页
附录:硕士期间已发表和待发表的研究成果第74页

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