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類石墨相氮化碳的制備、改性及其在可見光催化分解水制氫中的催化作用

發(fā)布時間:2021-05-10 07:30
  能源危機和環(huán)境污染并不是危言聳聽,尋找可再生的清潔能源來防患于未然勢在必行。燃燒時只產(chǎn)生水的氫氣作為一種環(huán)保的可再生能源,已經(jīng)被看待成能夠取代傳統(tǒng)化石能源,滿足人們?nèi)找嬖鲩L需求的新能源。利用半導體材料通過光催化技術分解水制氫來解決能源和環(huán)境問題是非常值得探尋的道路,該技術的核心是尋找具有高效光催化活性且環(huán)保的半導體催化劑。自從2009年王心晨課題組發(fā)現(xiàn)類石墨相氮化碳(g-C3N4)能在可見光下分解水產(chǎn)氫以來,這種新型非金屬半導體瞬間吸引了無數(shù)科學家的眼球,也因此拉開了對g-C3N4研究的序幕。盡管g-C3N4具有較窄的禁帶寬度、合適的價導帶位置、良好的物理化學穩(wěn)定性、制備方法簡單等優(yōu)點,但單純的g-C3N4比表面積較小、可見光響應較弱以及光生載流子復合率高等缺點嚴重制約了其在可見光下分解水制氫的活性;谝陨蟝-C3N4的不足,本文利用異煙酸和檸檬酸銨作為前驅(qū)體作用于尿... 

【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:97 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 半導體光催化概述
        1.1.1 前言
        1.1.2 半導體光催化劑
        1.1.3 半導體光催化劑工作原理
        1.1.4 半導體的能帶結構
        1.1.5 半導體光催化劑的研究進展
    1.2 .類石墨相氮化碳光催化劑研究進展
        1.2.1 類石墨相氮化碳簡介
        1.2.2 g-C_3N_4 的制備方法
        1.2.3 g-C_3N_4 光催化原理
        1.2.4 g-C_3N_4 的改性方法
    1.3 選題意義和研究內(nèi)容
第二章 實驗方法
    2.1 實驗試劑
    2.2 實驗儀器
    2.3 表征方法
        2.3.1 熱重差熱聯(lián)用分析儀(TG)
        2.3.2 X-射線衍射(XRD)
        2.3.3 紅外光譜分析(FTIR)
        2.3.4 元素分析(EA)
        2.3.5 X-射線光電子能譜分析(XPS)
        2.3.6 掃描電鏡(SEM)
        2.3.7 透射電鏡(TEM)
        2.3.8 原子力顯微鏡(AFM)
        2.3.9 比表面積(BET)
        2.3.10 紫外-可見漫反射光譜分析(UV/Vis-DRS)
        2.3.11 熒光光譜分析(PL)
        2.3.12 電子自旋共振(EPR)
    2.4 光催化產(chǎn)氫活性評價
        2.4.1 光催化產(chǎn)氫設備
        2.4.2 光催化產(chǎn)氫實驗方法
第三章 異煙酸調(diào)節(jié)氮化碳的氮含量及其光催化產(chǎn)氫性能
    3.1 引言
    3.2 實驗部分
        3.2.1 催化劑的制備
        3.2.2 催化劑的表征和測試
    3.3 結果與討論
    3.4 本章小結
第四章 一步法合成CQDs摻雜的氮化碳用于高效光催化產(chǎn)氫
    4.1 引言
    4.2 實驗部分
        4.2.1 樣品的制備
        4.2.2 樣品的表征和測試
    4.3 結果與討論
    4.4 本章小結
總結與展望
    總結
    展望
    本文創(chuàng)新點
參考文獻
攻讀碩士學位期間取得的研究成果
致謝
附件



本文編號:3178961

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