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g-C3N4的制备与应用研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
前言第10-11页
第一章 半导体光催化材料及g-C_3N_4简介第11-20页
    1.1 光催化作用的基本原理第11-12页
    1.2 半导体光催化材料的发展现状及研究热点第12-17页
    1.3 聚合物类石墨烯结构的氮化碳(g-C_3N_4)简介及其制备方法第17-20页
第二章 光催化技术在道路工程中的应用现状第20-24页
    2.1 光催化技术在国内道路工程中的发展第20-21页
    2.2 光催化技术在国外道路工程中的发展第21-22页
    2.3 当前道路工程中空气污染问题的处治第22-23页
    2.4 选题思路及主要研究内容第23-24页
第三章 g-C_3N_4的制备步骤与光催化性能测试第24-34页
    3.1 g-C_3N_4的制备第24-27页
        3.1.1 实验材料与试剂第24页
        3.1.2 实验仪器第24页
        3.1.3 g-C_3N_4的制备程序第24-26页
        3.1.4 g-C_3N_4的产量比较与形态分析第26-27页
    3.2 g-C_3N_4的光催化性能测试第27-30页
        3.2.1 实验材料与试剂第27页
        3.2.2 实验仪器第27-28页
        3.2.3 g-C_3N_4的光催化性能测试程序第28-30页
    3.3 g-C_3N_4样品光催化性能测试结果与g-C_3N_4制备方案确定第30-34页
第四章 g-C_3N_4的表征和循环性能测试第34-55页
    4.1 各原材料制备所得样品的XRD图谱第34-37页
    4.2 各原材料的热重-差热分析图谱(TG-DSC)第37-39页
    4.3 傅氏转换红外线光谱(FTIR)第39-40页
    4.4 四个光催化性能最优样品的扫描电子显微镜图像(SEM)第40-42页
    4.5 四个光催化性能最优样品的透射电子显微镜图像(TEM)第42-45页
    4.6 四个光催化性能最优样品的BET法比表面积对比第45-46页
    4.7 四个光催化性能最优样品的紫外-可见光图谱分析(UV-visDRS)第46-48页
    4.8 四个光催化性能最优样品的NO2浓度变化曲线第48-49页
    4.9 四个光催化性能最优样品的XPS图谱分析第49-53页
    4.10 四个光催化性能最优样品的循环性能测试第53-55页
第五章 g-C_3N_4在道路工程中的应用第55-70页
    5.1 光催化混凝土的制备第55-63页
        5.1.1 光催化混凝土的制备意义第55页
        5.1.2 实验材料与试剂第55-56页
        5.1.3 实验仪器第56-57页
        5.1.4 光催化混凝土的制备过程第57-58页
        5.1.5 制备所得的光催化混凝土外观第58-63页
    5.2 光催化混凝土性能测试第63-67页
        5.2.1 实验材料与试剂第63-64页
        5.2.2 实验仪器第64页
        5.2.3 光催化混凝土的光催化性能测试程序第64-65页
        5.2.4 光催化混凝土性能测试结果第65-67页
    5.3 g-C_3N_4在道路环境中的应用与展望第67-70页
        5.3.1 光催化混凝土应用于公路隧道的展望第67-68页
        5.3.2 g-C_3N_4应用于道路工程的其他方法与面临的问题第68-70页
第六章 总结第70-72页
第七章 展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-80页
攻读学位期间取得的研究成果第80页

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