摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 类石墨相氮化炭(g-C_3N_4)简介 | 第11-13页 |
1.2.1 g-C_3N_4的结构 | 第11页 |
1.2.2 g-C_3N_4的光电特性 | 第11-12页 |
1.2.3 g-C_3N_4的常规制备方法 | 第12-13页 |
1.3 半导体光催化原理 | 第13-15页 |
1.4 g-C_3N_4在光催化方面的应用 | 第15-18页 |
1.4.1 光催化制氢 | 第15-16页 |
1.4.2 光催化降解有机染料 | 第16-17页 |
1.4.3 催化有机反应 | 第17-18页 |
1.5 影响其催化性能的主要因素 | 第18-23页 |
1.5.1 煅烧温度 | 第18页 |
1.5.2 比表面积 | 第18-19页 |
1.5.3 贵金属沉积 | 第19-21页 |
1.5.4 金属与非金属掺杂 | 第21-22页 |
1.5.5 半导体复合 | 第22-23页 |
1.6 论文的研究意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.6.1 研究意义 | 第23-24页 |
1.6.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 g-C_3N_4/InVO_4的制备及其光催化性能研究 | 第25-40页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第26页 |
2.1.1 主要原料及试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 制备方法 | 第26-29页 |
2.2.1 g-C_3N_4的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 InVO_4的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 g-C_3N_4/In VO_4的制备 | 第28-29页 |
2.3 样品表征及光催化实验 | 第29-34页 |
2.3.1 样品表征 | 第29-32页 |
2.3.2 光催化实验 | 第32-34页 |
2.4 结果与讨论 | 第34-38页 |
2.4.1 不同煅烧温度对g-C_3N_4光催化活性的影响 | 第34-35页 |
2.4.2 不同质量比g-C_3N_4/In VO_4的光催化活性 | 第35-36页 |
2.4.3 g-C_3N_4/In VO_4的循环使用效果 | 第36-37页 |
2.4.4 反应动力学及反应速率常数 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 g-C_3N_4/ZnO的制备及其光催化性能研究 | 第40-50页 |
3.1 实验药品和仪器 | 第41页 |
3.1.1 主要原料及试剂 | 第41页 |
3.1.2 实验仪器 | 第41页 |
3.2 制备方法 | 第41-43页 |
3.2.1 g-C_3N_4的制备 | 第41-42页 |
3.2.2 ZnO的制备 | 第42页 |
3.2.3 g-C_3N_4/ZnO的制备 | 第42-43页 |
3.3 样品表征及光催化实验 | 第43-45页 |
3.3.1 样品表征 | 第43-44页 |
3.3.2 光催化实验 | 第44-45页 |
3.4 结果与讨论 | 第45-49页 |
3.4.1 不同质量比g-C_3N_4/ZnO的光催化活性 | 第45-47页 |
3.4.2 g-C_3N_4/ZnO的循环使用效果 | 第47页 |
3.4.3 反应动力学及速率常数 | 第47-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 g-C_3N_4的超声处理及其光催化性能研究 | 第50-60页 |
4.1 实验药品和仪器 | 第50-51页 |
4.1.1 主要原料及试剂 | 第50页 |
4.1.2 实验仪器 | 第50-51页 |
4.2 制备方法 | 第51页 |
4.2.1 g-C_3N_4的制备 | 第51页 |
4.2.2 g-C_3N_4的超声处理 | 第51页 |
4.3 样品表征及光催化实验 | 第51-56页 |
4.3.1 样品表征 | 第51-55页 |
4.3.2 光催化实验 | 第55-56页 |
4.4 结果与讨论 | 第56-59页 |
4.4.1 不同溶剂处理后g-C_3N_4的光催化活性 | 第56-57页 |
4.4.2 超声处理后g-C_3N_4的循环使用效果 | 第57页 |
4.4.3 反应动力学及反应速率常数 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
创新性及下一步工作安排 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |