符号说明 | 第4-8页 |
中文摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
1 前言 | 第10-25页 |
1.1 CO_2气体排放现状与危害、治理与利用 | 第10-13页 |
1.1.1 CO_2主要来源与排放现状 | 第10-11页 |
1.1.2 过量CO_2气体对人体和环境的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 CO_2的综合治理与利用 | 第12-13页 |
1.1.3.1 CO_2的综合治理 | 第12页 |
1.1.3.2 CO_2的利用 | 第12-13页 |
1.2 CO_2的光电催化还原现状 | 第13-17页 |
1.2.1 CO_2的光催化还原 | 第13-15页 |
1.2.2 CO_2的电催化还原 | 第15-16页 |
1.2.3 CO_2的光电协同催化还原 | 第16-17页 |
1.3 催化材料及方法 | 第17-25页 |
1.3.1 光电催化还原CO_2的材料选择 | 第17-18页 |
1.3.2 g-C_3N_4的研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2.1 g-C_3N_4的制备方法 | 第19页 |
1.3.2.2 g-C_3N_4的改性方法 | 第19-20页 |
1.3.3 酞菁类化合物 | 第20-22页 |
1.3.3.1 酞菁类化合物的性质 | 第20-21页 |
1.3.3.2 酞菁类化合物的合成 | 第21-22页 |
1.3.4 金属酞菁类化合物的选择 | 第22-25页 |
1.3.4.1 钴酞菁化合物的选择依据 | 第23-24页 |
1.3.4.2 锌酞菁化合物的选择依据 | 第24-25页 |
2 材料与方法 | 第25-29页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-29页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.2.1.1 g-C_3N_4 NSs的制备 | 第26页 |
2.2.1.2 MePc的制备 | 第26-27页 |
2.2.1.3 复合催化剂电极的制备 | 第27页 |
2.2.2 催化剂的表征 | 第27-29页 |
2.2.2.1 光电化学方法 | 第27-28页 |
2.2.2.2 其它表征方法 | 第28页 |
2.2.2.3 CO_2还原产物的检测 | 第28-29页 |
3 结果与分析 | 第29-45页 |
3.1 热聚合法制备g-C_3N_4 NSs条件优化与表征 | 第29-33页 |
3.1.1 不同原料制备g-C_3N_4 NSs的表征 | 第29-30页 |
3.1.2 尿素制备g-C_3N_4 NSs的条件优化 | 第30-32页 |
3.1.2.1 煅烧温度的选择 | 第30页 |
3.1.2.2 煅烧时间的选择 | 第30-31页 |
3.1.2.3 升温速率的选择 | 第31-32页 |
3.1.3 g-C_3N_4 NSs的合成表征 | 第32-33页 |
3.2 苯酐-尿素法合成钴酞菁的表征 | 第33-34页 |
3.3 CoPc /g-C_3N_4 NSs的筛选与表征 | 第34-39页 |
3.3.1 CoPc /g-C_3N_4 NSs比例的筛选 | 第34-35页 |
3.3.2 CoPc /g-C_3N_4 NSs的光性质分析 | 第35-36页 |
3.3.3 CoPc /g-C_3N_4 NSs的电性质分析 | 第36-38页 |
3.3.4 CoPc /g-C_3N_4 NSs的气相分析 | 第38-39页 |
3.4 苯酐-尿素法合成锌酞菁的表征 | 第39-40页 |
3.5 ZnPc /g-C_3N_4 NSs的表征 | 第40-45页 |
3.5.1 ZnPc /g-C_3N_4 NSs最佳比例的筛选 | 第40-41页 |
3.5.2 ZnPc/g-C_3N_4 NSs光性质的分析 | 第41-42页 |
3.5.3 ZnPc/g-C_3N_4 NSs电性质的分析 | 第42-43页 |
3.5.4 ZnPc /g-C_3N_4 NSs气相产物分析 | 第43-45页 |
4 结论 | 第45-47页 |
4.1 g-C_3N_4NSs /CoPc催化还原CO_2的应用 | 第45页 |
4.2 g-C_3N_4NSs /ZnPc催化还原CO_2的应用 | 第45页 |
4.3 g-C_3N_4 NSs /ZnPc、g-C_3N_4 NSs /CoPc催化还原CO_2的比较 | 第45-47页 |
5 创新之处 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
致谢 | 第54页 |