摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 氮化碳概述 | 第9-15页 |
1.1.1 g-C_3N_4的结构 | 第9-10页 |
1.1.2 g-C_3N_4的制备 | 第10-15页 |
1.2 微波加热技术在制备g-C_3N_4中的应用 | 第15-17页 |
1.2.1 微波加热技术 | 第15-16页 |
1.2.2微波法制备g-C_3N_4 | 第16-17页 |
1.3 g-C_3N_4的光催化性质及应用 | 第17-21页 |
1.3.1 g-C_3N_4的光催化机理 | 第17-18页 |
1.3.2 光催化应用 | 第18-19页 |
1.3.3 光催化活性的提高途径 | 第19-21页 |
1.4 g-C_3N_4的润滑性质 | 第21-24页 |
1.4.1 g-C_3N_4的润滑机理 | 第22-23页 |
1.4.2 g-C_3N_4的润滑性质 | 第23-24页 |
1.5 本课题的研究意义与内容 | 第24-25页 |
1.5.1 研究意义 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24页 |
1.5.3 本论文创新点 | 第24-25页 |
第二章 实验方法 | 第25-32页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验仪器与分析设备 | 第25-26页 |
2.3 测试与表征 | 第26-29页 |
2.3.1 结构分析 | 第26-27页 |
2.3.2 形貌分析 | 第27-28页 |
2.3.3 光电性质分析 | 第28-29页 |
2.3.4 热分析 | 第29页 |
2.4 光催化性能测试 | 第29-30页 |
2.4.1 光催化降解有机污染物的评价方法 | 第29页 |
2.4.2 光催化降解有机污染物的实验 | 第29-30页 |
2.5 摩擦性能测试 | 第30-32页 |
第三章 微波法制备石墨相氮化碳及其表征 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验过程 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-43页 |
3.3.1 前驱体的热分析 | 第33-35页 |
3.3.2 结构分析 | 第35-37页 |
3.3.3 微观形貌及EDS分析 | 第37-39页 |
3.3.4 光学性质分析 | 第39-41页 |
3.3.5 光催化活性研究 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 微波法制备石墨烯与石墨相氮化碳的复合物及其光催化性能研究 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验过程 | 第44-45页 |
4.2.1 氧化石墨烯(GO)的制备 | 第44-45页 |
4.2.2 石墨烯(rGO)的制备 | 第45页 |
4.2.3 g-C_3N_4与石墨烯复合物(GCN)的制备 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-56页 |
4.3.1 形貌分析 | 第45-47页 |
4.3.2 结构分析 | 第47-50页 |
4.3.3 光学性质分析 | 第50-52页 |
4.3.4 光催化活性研究 | 第52-53页 |
4.3.5 光催化动力学研究 | 第53-55页 |
4.3.6 GCN光催化机理 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 微波法制备石墨相氮化碳及其摩擦性能研究 | 第57-65页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验过程 | 第57-58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-63页 |
5.3.1 g-C_3N_4的分散性测试 | 第58页 |
5.3.2 改性g-C_3N_4化学结构分析 | 第58-59页 |
5.3.3 改性g-C_3N_4的润滑性质分析 | 第59-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |