摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 光电催化技术 | 第13-14页 |
1.2 类石墨相氮化碳材料的制备 | 第14-17页 |
1.2.1 固相热聚合法 | 第15-16页 |
1.2.2 熔盐法 | 第16页 |
1.2.3 溶剂热和水热法 | 第16-17页 |
1.2.4 电化学聚合法 | 第17页 |
1.3 类石墨相氮化碳材料的改性 | 第17-21页 |
1.3.1 片状剥离 | 第17-18页 |
1.3.2 形貌调控 | 第18-19页 |
1.3.3 掺杂改性 | 第19-20页 |
1.3.4 半导体复合 | 第20-21页 |
1.3.5 贵金属沉积 | 第21页 |
1.4 类石墨相氮化碳材料的光电化学应用 | 第21-23页 |
1.4.1 光催化 | 第22-23页 |
1.4.2 电催化 | 第23页 |
1.4.3 光电传感器 | 第23页 |
1.5 选题思路与研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题思路 | 第23-24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 氮化碳膜的溶剂热生长及其光电化学性能研究 | 第25-44页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 实验药品及设备仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 氮化碳膜的溶剂热制备 | 第27-28页 |
2.2.3 物相结构及性能表征 | 第28页 |
2.2.4 电化学及光电化学测试 | 第28-29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-42页 |
2.3.1 不同热处理条件对氮化碳膜制备及其光电化学性能影响 | 第29-32页 |
2.3.2 溶剂热反应时间对氮化碳膜制备及其光电化学性能影响 | 第32-38页 |
2.3.3 氮化碳材料制备方法及成膜工艺对光电化学性能的影响 | 第38-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 TiO_2/g-CN双层膜构建及其光电化学性能研究 | 第44-60页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 实验药品及设备仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 TiO_2/g-CN双层膜结构制备 | 第45-46页 |
3.2.3 物相结构及性能表征 | 第46页 |
3.2.4 电化学及光电化学测试 | 第46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-58页 |
3.3.1 TiO_2形貌结构对TiO_2/g-CN光电化学性能的影响 | 第46-52页 |
3.3.2 水热时间对TiO_2/g-CN光电化学性能的影响 | 第52-55页 |
3.3.3 g-CN前驱浓度对TiO_2/g-CN光电化学性能的影响 | 第55-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 g-CN/LDH制备及其光电化学性能研究 | 第60-71页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 实验药品及设备仪器 | 第61页 |
4.2.2 g-CN/LDH制备 | 第61-62页 |
4.2.3 物相结构及性能表征 | 第62页 |
4.2.4 电化学及光电化学测试 | 第62页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第62-70页 |
4.3.1 g-CN/LDH材料的物相 | 第62-65页 |
4.3.2 g-CN/LDH材料的结构 | 第65-68页 |
4.3.3 g-CN/LDH材料的光电化学性能 | 第68-70页 |
4.3.4 g-CN/LDH材料机理分析 | 第70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 总结 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第84页 |