摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 光催化材料概述 | 第12-21页 |
1.2.1 光催化材料机理 | 第12-13页 |
1.2.2 光催化材料在能源环境及化学合成方面的应用 | 第13-15页 |
1.2.2.1 光催化在能源方面的应用 | 第13-14页 |
1.2.2.2 光催化在环境方面的应用 | 第14页 |
1.2.2.3 光催化在化学合成方面的应用 | 第14-15页 |
1.2.3 半导体光催化材料研究现状 | 第15-21页 |
1.2.3.1 单一半导体光催化材料 | 第15-16页 |
1.2.3.2 异质结复合光催化材料 | 第16-21页 |
1.3 氮化碳光催化材料 | 第21-31页 |
1.3.1 类石墨氮化碳光催化材料及研究现状 | 第22页 |
1.3.2 类石墨氮化碳改性 | 第22-29页 |
1.3.2.1 电子结构调控 | 第22-24页 |
1.3.2.2 调控设计纳米结构 | 第24-26页 |
1.3.2.3 构建异质结 | 第26-29页 |
1.3.3 石墨相氮化碳的应用 | 第29-31页 |
1.4 本课题的研究意义及内容 | 第31-33页 |
1.4.1 研究意义 | 第31页 |
1.4.2 研究内容 | 第31-33页 |
第二章 超薄石墨化氮化碳/石墨烯纳米复合材料的制备及其光催化性能研究 | 第33-44页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 实验试剂与仪器设备 | 第33-34页 |
2.2.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.2.2 实验设备 | 第34页 |
2.3 材料的合成 | 第34-35页 |
2.3.1 氧化石墨烯的合成 | 第34-35页 |
2.3.2 g-C_3N_4的合成 | 第35页 |
2.3.3 纳米复合材料的合成 | 第35页 |
2.4 实验所用测试表征的方法 | 第35-36页 |
2.4.1 g-C_3N_4/rGO的表征方法 | 第35页 |
2.4.2 光催化活性实验 | 第35-36页 |
2.5 结果与讨论 | 第36-43页 |
2.5.1 石墨烯材料的表征 | 第36-37页 |
2.5.2 g-C_3N_4/rGO纳米复合材料合成原理 | 第37-38页 |
2.5.3 g-C_3N_4/rGO纳米复合材料的形貌分析 | 第38页 |
2.5.4 纳米复合材料XRD与光学性质分析 | 第38-39页 |
2.5.5 g-C_3N_4/rGO纳米复合材料元素分析 | 第39页 |
2.5.6 g-C_3N_4/rGO纳米复合材料比表面积分析 | 第39-40页 |
2.5.7 g-C_3N_4/rGO纳米复合材料光催化性能 | 第40-42页 |
2.5.8 g-C_3N_4/rGO纳米复合材料光催化机理 | 第42-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 类石墨氮化碳/石墨烯/钯复合材料的制备及光催化性能的研究 | 第44-54页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验试剂与仪器设备 | 第44-45页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44-45页 |
3.2.2 实验设备 | 第45页 |
3.3 材料的合成 | 第45-46页 |
3.3.1 氧化石墨烯的合成 | 第45-46页 |
3.3.2 g-C_3N_4的合成 | 第46页 |
3.3.3 纳米复合光光催化材料的合成 | 第46页 |
3.4 实验所用测试表征方法 | 第46-47页 |
3.4.1 实验所用测试与表征方法 | 第46-47页 |
3.4.2 纳米复合材料光催化实验 | 第47页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第47-53页 |
3.5.1 g-C_3N_4/rGO/Pd纳米复合材料SEM形貌分析 | 第47页 |
3.5.2 g-C_3N_4/rGO/Pd纳米复合材料TEM形貌分析 | 第47-48页 |
3.5.3 g-C_3N_4/rGO/Pd纳米复合材料EDS元素分析 | 第48-49页 |
3.5.4 纳米复合材料的XRD分析 | 第49-50页 |
3.5.5 纳米复合材料的漫反射光谱研究 | 第50-51页 |
3.5.6 g-C_3N_4/rGO/Pd纳米复合材料光催化性能研究 | 第51-52页 |
3.5.7 g-C_3N_4/rGO/Pd纳米复合材料光催化机理 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
攻读硕士期间获得成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |