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 |