银/共轭聚合物复合材料的制备及光催化性能的研究
光催化剂论文 g-C_3N_4论文 纳米银论文 CPVC论文 对硝基苯酚论文
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摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 4-NP催化还原研究进展 | 第11-12页 |
1.3 共轭聚合物半导体光催化研究进展 | 第12-14页 |
1.3.1 类石墨氮化碳的性质及应用 | 第12-14页 |
1.3.2 聚氯乙烯基共轭聚合物 | 第14页 |
1.4 本课题的提出与拟研究的主要内容 | 第14-17页 |
第2章 银/氮化碳(g-C_3N_4)复合微粒的制备及其光催化还原对硝基苯酚(4-NP)的性能 | 第17-37页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第17-18页 |
2.1.1 主要仪器及设备 | 第17-18页 |
2.1.2 实验试剂 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 g-C_3N_4的制备 | 第18-19页 |
2.2.2 Ag/g-C_3N_4复合微粒的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 Ag/g-C_3N_4复合微粒的催化性能 | 第20页 |
2.3 Ag/g-C_3N_4复合微粒的表征 | 第20-22页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM) | 第20页 |
2.3.2 透射电镜(TEM) | 第20页 |
2.3.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第20页 |
2.3.4 拉曼光谱分析(Raman) | 第20-21页 |
2.3.5 红外光谱分析(FTIR) | 第21页 |
2.3.6 X射线电子能谱(XPS) | 第21页 |
2.3.7 紫外-可见漫反射吸收光谱(UV-visDRS) | 第21页 |
2.3.8 荧光发射光谱(PL) | 第21页 |
2.3.9 电化学阻抗谱(EIS) | 第21-22页 |
2.3.10 瞬态光电流分析(PT) | 第22页 |
2.4 结果与讨论 | 第22-30页 |
2.4.1 透射电子显微镜分析(TEM) | 第22-23页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第23-24页 |
2.4.3 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR) | 第24页 |
2.4.4 拉曼光谱分析(Raman) | 第24-25页 |
2.4.5 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.4.6 X-射线电子能谱分析(XPS) | 第26-27页 |
2.4.7 紫外可见漫反射吸收光谱分析(DRS) | 第27-28页 |
2.4.8 荧光光谱分析(PL) | 第28页 |
2.4.9 交流阻抗分析(EIS) | 第28-29页 |
2.4.10 瞬态光电流分析(PT) | 第29-30页 |
2.5 可见光催化还原对硝基苯酚的研究 | 第30-35页 |
2.5.1 对硝基苯酚和对氨基苯酚标准曲线的测定 | 第30-33页 |
2.5.2 Ag/g-C_3N_4复合微粒光催化还原对硝基苯酚性能研究 | 第33-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 银/聚氯乙烯共轭衍生物(CPVC)复合微粒的制备及其光催化还原对硝基苯酚的性能 | 第37-53页 |
3.1 实验部分 | 第37-38页 |
3.1.1 实验试剂 | 第37页 |
3.1.2 主要仪器 | 第37-38页 |
3.1.3 Ag/CPVC复合微粒的制备 | 第38页 |
3.1.4 Ag/CPVC复合微粒的催化性能 | 第38页 |
3.2 Ag/CPVC复合微粒的表征方法 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.3.1 扫描电镜分析(SEM) | 第39-40页 |
3.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第40-41页 |
3.3.3 红外光谱分析(FTIR) | 第41-42页 |
3.3.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第42-43页 |
3.3.5 紫外可见漫反射吸收光谱分析(DRS) | 第43-44页 |
3.3.6 荧光发射光谱分析(PL) | 第44-45页 |
3.3.7 交流阻抗分析(EIS) | 第45页 |
3.3.8 瞬态光电流分析(PT) | 第45-46页 |
3.4 可见光催化还原对硝基苯酚的研究 | 第46-52页 |
3.4.1 对硝基苯酚和对氨基苯酚标准曲线的测定 | 第46页 |
3.4.2 Ag/CPVC复合微粒光催化还原对硝基苯酚性能研究 | 第46-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 金/氮化碳(g-C_3N_4)复合微粒的制备及其光催化还原对硝基苯酚的性能 | 第53-67页 |
4.1 实验部分 | 第53-54页 |
4.1.1 实验主要仪器及设备 | 第53页 |
4.1.2 实验主要原料 | 第53-54页 |
4.1.3 Au/g-C_3N_4复合微粒的制备 | 第54页 |
4.1.4 Au/g-C_3N_4复合微粒的结构表征 | 第54页 |
4.1.5 Au/g-C_3N_4复合微粒的光催化还原性能 | 第54页 |
4.2 结果与讨论 | 第54-61页 |
4.2.1 Au/g-C_3N_4复合微粒的形貌分析 | 第54-55页 |
4.2.2 X射线衍射分析 | 第55-56页 |
4.2.3 X射线光电子能谱分析 | 第56-57页 |
4.2.4 傅里叶变换红外光谱分析 | 第57页 |
4.2.5 紫外可见漫反射吸收光谱分析 | 第57-59页 |
4.2.6 荧光光谱分析 | 第59页 |
4.2.7 电化学阻抗分析 | 第59-60页 |
4.2.8 瞬态光电流分析 | 第60-61页 |
4.3 可见光催化还原4-NP性能分析 | 第61-64页 |
4.3.1 不同复合比例对Au/g-C_3N_4复合微粒光催化性能影响 | 第61-63页 |
4.3.2 不同柠檬酸钠用量对Au/g-C_3N_4复合微粒光催化性能影响 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |
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