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g-C3N4异质结复合材料的制备及其光催化降解四环素性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第14-25页
    1.1 引言第14页
    1.2 半导体光催化概述第14-18页
        1.2.1 半导体光催化原理第15页
        1.2.2 影响半导体光催化活性的因素第15-17页
        1.2.3 半导体光催化的应用第17-18页
    1.3 石墨态碳氮化合物概述第18-23页
        1.3.1 g-C_3N_4发展简介第18-19页
        1.3.2 g-C_3N_4的结构第19页
        1.3.3 g-C_3N_4的制备第19页
        1.3.4 g-C_3N_4作为光催化剂的缺陷及改进方法第19-23页
    1.4 本论文的选题意义及研究内容第23-25页
        1.4.1 选题意义第23-24页
        1.4.2 研究内容第24-25页
2 实验方法第25-29页
    2.1 化学试剂第25-26页
    2.2 实验仪器第26页
    2.3 表征手段第26-27页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)及能谱表征(EDS)第26页
        2.3.3 X-射线衍射仪(XRD)第26-27页
        2.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)第27页
        2.3.5 紫外可见光漫反射能谱(UV-vis DRS)第27页
        2.3.6 荧光光谱(PL)第27页
    2.4 光催化剂性能研究第27-29页
        2.4.1 光催化降解有机污染物第27-28页
        2.4.2光催化捕获实验第28页
        2.4.3 光催化剂稳定性探究第28-29页
3 ZnO/g-C_3N_4光催化剂的制备及其性能研究第29-41页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 光催化剂的制备第30-31页
            3.2.1.1 石墨态碳氮化合物(g-C_3N_4)的制备第30页
            3.2.1.2 氧化锌/石墨态碳氮化合物(ZnO/g-C_3N_4)复合材料的制备第30-31页
        3.2.2 材料表征第31页
        3.2.3 ZnO/g-C_3N_4复合材料光催化剂性能探究第31页
    3.3 结果与讨论第31-40页
        3.3.1 催化剂表征第31-37页
            3.3.1.1 X-射线衍射仪(XRD)第31-32页
            3.3.1.2 X-射线光电子能谱(XPS)第32-34页
            3.3.1.3 扫描电子显微镜(SEM)第34页
            3.3.1.4 透射电子显微镜(TEM)及能谱(EDS)分析第34-35页
            3.3.1.5 紫外可见光漫反射能谱(UV-vis DRS)第35-36页
            3.3.1.6 荧光光谱(PL)第36-37页
        3.3.2 可见光催化降解性能第37-38页
        3.3.3 催化剂稳定性第38页
        3.3.4 光催化反应机理第38-40页
            3.3.4.1 探究主要活性物质第38-39页
            3.3.4.2 光催化降解机理推测第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 PdPt/ZnO/g-C_3N_4光催化剂的制备及其性能研究第41-54页
    4.1 前言第41-42页
    4.2 实验部分第42-44页
        4.2.1 光催化剂的制备第42-43页
            4.2.1.1 PdPt纳米笼的合成方法第42页
            4.2.1.2 PdPt/g-C_3N_4复合材料的制备第42-43页
            4.2.1.3 PdPt/ZnO/g-C_3N_4Z型异质结复合材料的制备第43页
        4.2.2 材料表征第43页
        4.2.3 PdPt/ZnO/g-C_3N_4复合材料光催化剂性能探究第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-53页
        4.3.1 催化剂表征第44-49页
            4.3.1.1 X-射线衍射仪(XRD)第44-45页
            4.3.1.2 X-射线光电子能谱(XPS)第45-46页
            4.3.1.3 透射电子显微镜(TEM)第46-47页
            4.3.1.4 紫外可见光漫反射能谱(UV-vis DRS)第47-48页
            4.3.1.5 荧光光谱(PL)第48-49页
        4.3.2 可见光催化降解性能第49-50页
        4.3.3 催化剂稳定性第50-51页
        4.3.4 光催化反应机理第51-53页
            4.3.4.1 探究主要活性物质第51-52页
            4.3.4.2 光催化降解机理推测第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 NiCo/ZnO/g-C_3N_4光催化剂的制备及其性能研究第54-67页
    5.1 前言第54-55页
    5.2 实验部分第55-57页
        5.2.1 光催化剂的制备第55-56页
            5.2.1.1 NiCo纳米片的合成方法第55页
            5.2.1.2 NiCo/g-C_3N_4复合材料的制备第55-56页
            5.2.1.3 NiCo/ZnO/g-C_3N_4Z型异质结复合材料的制备第56页
        5.2.2 材料表征第56页
        5.2.3 NiCo/ZnO/g-C_3N_4复合材料光催化剂性能探究第56-57页
    5.3 实验分析与结果讨论第57-66页
        5.3.1 催化剂表征第57-62页
            5.3.1.1 X-射线衍射仪(XRD)第57-58页
            5.3.1.2 X-射线光电子能谱(XPS)第58-59页
            5.3.1.3 扫描电子显微镜(SEM)第59-60页
            5.3.1.4 能谱(EDS)分析第60页
            5.3.1.5 紫外可见光漫反射能谱(UV-vis DRS)第60-62页
            5.3.1.6 荧光光谱(PL)第62页
        5.3.2 可见光催化降解性能第62-64页
        5.3.3 催化剂稳定性第64页
        5.3.4 光催化反应机理第64-66页
            5.3.4.1 探究主要活性物质第64-65页
            5.3.4.2 光催化降解机理推测第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
6 结论第67-69页
    6.1 本文结论第67-68页
    6.2 尚待研究的问题第68-69页
参考文献第69-81页
个人简历、在校期间发表的论文第81-82页
致谢第82页

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