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g-C3N4基可见光响应型催化剂可控构筑与性能评价

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-12页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题的研究背景第12-14页
    1.2 课题国内外的研究现状第14-16页
    1.3 课题研究内容及目的第16-17页
        1.3.1 课题研究内容第16页
        1.3.2 课题的研究目标第16-17页
第2章 实验部分第17-24页
    2.1 实验原料与仪器设备第17-18页
        2.1.1 主要原料第17页
        2.1.2 主要仪器与设备第17-18页
    2.2 g-C_3N_4基光催化剂的制备第18-20页
        2.2.1 g-C_3N_4热解制备方法第18页
        2.2.2 CdS/ g-C_3N_4异质结原位构筑方法第18-19页
        2.2.3 TiO_2/ g-C_3N_4异质结原位构筑方法第19-20页
    2.3 表征方法第20-22页
        2.3.1 X 射线衍射(XRD)第20-21页
        2.3.2 红外光谱(FT-IR)第21页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第21页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第21页
        2.3.5 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS)第21页
        2.3.6 热重分析(TGA)第21页
        2.3.7 比表面积测试(SBET)第21-22页
        2.3.8 Zeta 电位测试第22页
        2.3.9 原子吸收光谱(AAS)第22页
    2.4 光催化实验方法第22页
    2.5 RSM 优化实验设计第22-23页
    2.6 本章小结第23-24页
第3章 不同前驱体热解制备 g-C_3N_4光催化性能评价第24-51页
    3.1 不同前驱体制备 g-C_3N_4的表征第24-31页
    3.2 不同前驱体制备 g-C_3N_4光催化性能对比研究第31-34页
    3.3 g-C_3N_4光催化性能的影响因素第34-36页
    3.4 g-C_3N_4光催化体系的 RSM 优化第36-46页
        3.4.1 RSM 实验设计第36-38页
        3.4.2 模型显著性分析第38-41页
        3.4.3 响应曲面分析及优化参数确定第41-45页
        3.4.4 实验验证第45-46页
    3.5 g-C_3N_4光催化机理分析第46-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第4章 CdS/g-C_3N_4原位构筑与光催化性能评价第51-76页
    4.1 CdS/g-C_3N_4中 CdS 含量的确定第51-52页
    4.2 CdS/g-C_3N_4表征分析第52-57页
    4.3 CdS/g-C_3N_4复合机理分析第57-58页
    4.4 CdS/g-C_3N_4光催化性能评价第58-62页
    4.5 CdS/g-C_3N_4光催化体系 RSM 优化第62-71页
        4.5.1 RSM 实验设计第62-64页
        4.5.2 RSM 模型显著性分析第64-67页
        4.5.3 响应曲面分析及优化参数确定第67-71页
        4.5.4 实验验证第71页
    4.6 CdS/g-C_3N_4光催化机理分析第71-75页
    4.7 本章小结第75-76页
第5章 TiO_2/g-C_3N_4原位构筑与光催化性能评价第76-98页
    5.1 TiO_2/g-C_3N_4中 TiO_2含量的确定第76-77页
    5.2 TiO_2/g-C_3N_4复合材料的表征分析第77-80页
    5.3 TiO_2/g-C_3N_4的复合机理分析第80-81页
    5.4 TiO_2/g-C_3N_4光催化性能评价第81-85页
    5.5 TiO_2/g-C_3N_4光催化体系的 RSM 优化第85-94页
        5.5.1 RSM 实验设计第85-87页
        5.5.2 模型显著性分析第87-90页
        5.5.3 响应曲面分析及优化参数确定第90-94页
        5.5.4 实验验证第94页
    5.6 TiO_2/g-C_3N_4复合材料的光催化机理分析第94-97页
    5.7 本章小结第97-98页
结论第98-100页
参考文献第100-110页
攻读学位期间发表的学术论文第110-111页
致谢第111页

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