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氮化碳基半导体材料的制备及其光催化分解水和降解污染物性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 半导体光催化制氢概要第14-16页
        1.2.1 半导体光催化制氢材料的研究现状第15-16页
    1.3 半导体光催化降解有机污染物概要第16-17页
        1.3.1 半导体光催化降解材料的研究现状第17页
    1.4 g-C_3N_4光催化剂的研究进展第17-19页
        1.4.1 g-C_3N_4光催化剂的性质第18-19页
    1.5 g-C_3N_4光催化剂的改性第19-28页
        1.5.1 形貌控制第20-22页
        1.5.2 元素掺杂第22-25页
        1.5.3 异质结构筑第25-28页
    1.6 选题依据和研究内容第28-30页
        1.6.1 选题来源第28页
        1.6.2 选题依据第28页
        1.6.3 研究内容第28-30页
第二章 超薄二维g-C_3N_4纳米片的简易合成及其光解水制氢活性研究第30-42页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 实验试剂第31页
        2.2.2 超薄g-C_3N_4纳米片的制备第31页
        2.2.3 实验仪器第31-32页
        2.2.4 光催化制氢实验第32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 不同厚度g-C_3N_4纳米片的可控合成及其光解水制氢活性研究第42-56页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验试剂第43页
        3.2.2 不同厚度g-C_3N_4纳米片的制备第43页
        3.2.3 实验仪器第43-44页
        3.2.4 光催化制氢实验第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 全固相Z型V_2O_5/g-C_3N_4异质结光催化体系的原位构筑及其光降解活性研究.第56-72页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 实验部分第57-59页
        4.2.1 实验试剂第57页
        4.2.2 纯相g-C_3N_4光催化剂的制备第57页
        4.2.3 V_2O_5/g-C_3N_4复合异质结光催化体系的制备第57-58页
        4.2.4 实验仪器第58-59页
        4.2.5 光催化降解实验第59页
        4.2.6 捕获实验和电子自旋共振分析第59页
    4.3 结果与讨论第59-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 Nb_2O_5/g-C_3N_4异质结光催化体系的一步合成及其光降解活性研究第72-88页
    5.1 前言第72-73页
    5.2 实验部分第73-75页
        5.2.1 实验试剂第73页
        5.2.2 Nb_2O_5/g-C_3N_4复合异质结光催化体系的制备第73-74页
        5.2.3 实验仪器第74页
        5.2.4 光催化降解实验第74-75页
        5.2.5 捕获实验和自由基定量分析第75页
    5.3 结果与讨论第75-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 Ta_2O_5/g-C_3N_4异质结光催化体系的一步合成及其光解水制氢活性研究第88-98页
    6.1 前言第88-89页
    6.2 实验部分第89-90页
        6.2.1 实验试剂第89页
        6.2.2 Ta_2O_5/g-C_3N_4复合异质结光催化体系的制备第89页
        6.2.3 实验仪器第89-90页
        6.2.4 光催化制氢实验第90页
    6.3 结果与讨论第90-97页
    6.4 本章小结第97-98页
第七章 结论/创新点及进一步工作建议第98-101页
    7.1 结论第98-99页
    7.2 创新点第99页
    7.3 进一步工作建议第99-101页
参考文献第101-145页
致谢第145-146页
攻读博士学位期间的主要科研成果第146-149页
附录第149-151页

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