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 |