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碳纳米点在WO3基Z型异质结制备及应用中的作用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 碳纳米点(CDots)在半导体光催化水质净化中的应用第12-15页
    1.2 Z-scheme异质结光催化剂第15-23页
        1.2.1 Z-scheme异质结光催化剂概述第15-17页
        1.2.2 Z-scheme异质结光催化剂结构与性能第17-20页
        1.2.3 Z-scheme异质结光催化剂制备及其在水质净化中的应用第20-23页
    1.3 WO_3基Z-scheme异质结光催化剂第23-24页
    1.4 碳纳米点(CDots)在Z-scheme异质结光催化体系构建中的应用第24-25页
    1.5 选题思路与主要研究内容第25-28页
        1.5.1 研究目的与意义第25-26页
        1.5.2 研究内容及创新点第26-28页
第2章 材料与方法第28-36页
    2.1 试剂与仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 仪器设备第29-30页
    2.2 材料制备第30-31页
        2.2.1 碳纳米点(CDots)的制备第30页
        2.2.2 三氧化钨纳米棒(WO_3 nanorods)及复合光催化材料的制备第30-31页
    2.3 材料表征第31-32页
        2.3.1 物相结构表征分析第31-32页
        2.3.2 光电性能表征分析第32页
        2.3.3 活性物种检测分析第32页
    2.4 光催化材料性能评价第32-34页
        2.4.1 光催化性能评价第32-34页
        2.4.2 毒理性测试第34页
    2.5 分析检测内容及方法第34-36页
        2.5.1 污染物浓度检测第34-35页
        2.5.2 污染物矿化程度(DOC)检测第35页
        2.5.3 阴阳离子(Cl~?,Cd~(2+),SO_4~(2?))检测第35-36页
第3章 直接Z-scheme异质结中的类半导体作用第36-58页
    3.1 直接Z-schemeCDots/WO_3的表界面结构分析第36-42页
        3.1.1 微观结构分析第36-39页
        3.1.2 物相结构及表面态分析第39-42页
    3.2 光响应性能及载流子分离效率第42-45页
    3.3 全光谱光催化活性及循环稳定性第45-53页
        3.3.1 全光谱光催化及污染物催化降解第45-52页
        3.3.2 循环稳定性第52-53页
    3.4 直接Z-scheme光催化作用机制第53-58页
        3.4.1 主要作用活性物种类型分析第53-56页
        3.4.2 直接Z-scheme电子转移机制第56-58页
第4章 全固态Z-scheme异质结中的电子媒介作用第58-79页
    4.1 全固态Z-schemeWO_3/CDots/CdS的表界面结构分析第58-64页
        4.1.1 微观结构分析第58-61页
        4.1.2 物相结构及表面态分析第61-64页
    4.2 光响应性能及载流子分离效率第64-67页
    4.3 可见光催化活性及循环稳定性第67-74页
        4.3.1 可见光催化效率及污染物降解第67-71页
        4.3.2 抗光腐蚀性能第71-74页
    4.4 全固态Z-scheme光催化作用机制第74-77页
        4.4.1 主要作用活性物种类型分析第74-76页
        4.4.2 CDots电子媒介的关键性作用第76-77页
    4.5 低生物毒性第77-79页
第5章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-97页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第97-99页
致谢第99页

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