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石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用

石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用

作者:董帆
出版社:科学出版社出版时间:2018-02-01
开本: 16开 页数: 260
本类榜单:自然科学销量榜
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石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用 版权信息

  • ISBN:9787030564498
  • 条形码:9787030564498 ; 978-7-03-056449-8
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>>

石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用 本书特色

本书基于石墨相C3N4(g-C3N4)光催化的**研究进展,系统介绍g-C3N4的基本性质、微纳结构调控方法、掺杂改性及作用机制、二元复合光催化剂的设计及性能增强机制和负载技术及空气净化应用。本书突出介绍增强g-C3N4光催化性能的原理及在空气污染治理中的应用,使读者能在阅读本书的基础上,利用相关方法开展科学研究工作。

石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用 内容简介

本书基于石墨相C3N4(g-C3N4)光催化的*新研究进展,系统介绍g-C3N4的基本性质、微纳结构调控方法、掺杂改性及作用机制、二元复合光催化剂的设计及性能增强机制和负载技术及空气净化应用。本书突出介绍增强g-C3N4光催化性能的原理及在空气污染治理中的应用,使读者能在阅读本书的基础上,利用相关方法开展科学研究工作。

石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用 目录

第1章 g-C3N4的基本性质及应用 1.1 光催化技术简介 1.1.1 光催化基本原理 1.1.2 光催化剂的研究进展 1.1.3 g-C3N4光催化影响因素 1.1.4 g-C3N4的改性方法 1.2 g-C3N4的物理化学性质 1.2.1 g-C3N4光催化剂的结构 1.2.2 能带结构 1.2.3 热稳定性和化学稳定性 1.2.4 光学性质 1.3 g-C3N4的制备方法 1.3.1 热聚合法 1.3.2 固相反应法 1.3.3 电化学沉积 1.3.4 溶剂热法 1.4 g-C3N4的性质表征 1.4.1 晶体和微结构 1.4.2 比表面积和孔结构 1.4.3 热重-差示扫描量热法 1.4.4 化学组成 1.4.5 光学性质 1.4.6 光电流和阻抗谱 1.4.7 电子自旋共振 1.4.8 光催化过程的原位红外光谱研究 1.5 g-C3N4在环境净化和绿色能源中的应用 1.5.1 环境污染净化 1.5.2 光催化分解制氢制氧 1.5.3 光催化还原CO2 1.5.4 光催化有机合成 参考文献 第2章 g-C3N4的微纳结构优化及光催化性能增强 2.1 g-C3N4纳米结构和织构的调控 2.1.1 引言 2.1.2 光催化活性装置 2.1.3 光催化剂制备 2.1.4 结果与讨论 2.1.5 小结 2.2 通过前驱体硫尿质量调控g-C3N4微结构 2.2.1 引言 2.2.2 光催化剂的制备 2.2.3 结果与讨论 2.2.4 小结 2.3 利用SiO2模板合成高性能介孔g-C3N4 2.3.1 引言 2.3.2 光催化剂制备 2.3.3 结果与讨论 2.3.4 小结 2.4 通过热处理条件调控硫脲热聚合制备g-C3N4的微结构 2.4.1 引言 2.4.2 光催化剂的制备 2.4.3 结果与讨论 2.4.4 小结 2.5 热剥离对g-C3N4介孔结构和氧化能力的调控 2.5.1 引言 2.5.2 光催化剂的制备 2.5.3 结果与讨论 2.5.4 小结 2.6 水分子辅助尿素聚合制备蜂窝状高性能g-C3N4 2.6.1 引言 2.6.2 光催化剂的制备 2.6.3 结果与讨论 2.6.4 小结 参考文献 第3章 g-C3N4的掺杂改性及作用机制 3.1 C自掺杂g-C3N4及增强的可见光吸收和光催化活性 3.1.1 引言 3.1.2 催化剂的制备 3.1.3 结果与讨论 3.1.4 小结 3.2 P掺杂g-C3N4的制备及增强的可见光催化性能 3.2.1 引言 3.2.2 催化剂制备 3.2.3 结果与讨论 3.2.4 小结 3.3 K掺杂g-C3N4层间电荷分离及增强的可见光催化性能 3.3.1 引言 3.3.2 实验部分 3.3.3 理论计算 3.3.4 结果与讨论 3.3.5 小结 3.4 Na和K掺杂g-C3N4的电子结构和作用机制对比 3.4.1 引言 3.4.2 实验部分 3.4.3 DFT理论计算 3.4.4 结果与讨论 3.4.5 小结 参考文献 第4章 g-C3N4基二元复合光催化剂的设计及性能增强机制 4.1 g-C3N4/g-C3N4同型异质结的构建及性能增强机制 4.1.1 g-C3N4/g-C3N4同型异质结的构建 4.1.2 结果与讨论 4.1.3 小结 4.2 g-C3N4/BiOBr二维异质结的构建及性能增强机制 4.2.1 g-C3N4/BiOBr二维纳米异质结的制备 4.2.2 可见光催化氧化RhB的性能评价 4.2.3 结果与讨论 4.2.4 小结 4.3 g-C3N4/GO无金属二维异质结的构建及性能增强机制 4.3.1 复合光催化剂的制备 4.3.2 结果与分析 4.3.3 小结 4.4 g-C3N4/(BiO)2CO3二维异质结的构建及性能增强机制 4.4.1 g-C3N4/(BiO)2CO3二维纳米异质结的制备 4.4.2 可见光催化氧化RhB性能评价 4.4.3 结果与讨论 4.4.4 小结 4.5 g-C3N4/Ag异质结的构建及性能增强机制 4.5.1 催化剂的制备 4.5.2 结果与讨论 4.5.3 小结 4.6 g-C3N4/Pd纳米复合催化剂的制备及光催化氧化与还原性能 4.6.1 催化剂的制备 4.6.2 结果与讨论 4.6.3 小结 4.7 g-C3N4/Bi半导体-半金属纳米杂化催化剂的制备及SPR增强的光催化性能 4.7.1 催化剂的制备 4.7.2 结果与讨论 4.7.3 小结 参考文献 第5章 g-C3N4基光催化剂的负载及空气净化应用 5.1 g-C3N4在泡沫陶瓷表面的负载:热处理温度的影响 5.1.1 引言 5.1.2 光催化剂制备 5.1.3 结果与讨论 5.1.4 小结 5.2 g-C3N4在泡沫陶瓷表面的负载:热处理时间的影响 5.2.1 引言 5.2.2 光催化剂制备 5.2.3 结果与讨论 5.2.4 小结 5.3 g-C3N4/TiO2在泡沫陶瓷表面的负载及光催化净化NO的性能增强机制 5.3.1 引言 5.3.2 光催化剂制备 5.3.3 结果与讨论 5.3.4 小结 参考文献
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石墨相C3N4的微纳结构调控及光催化环境净化应用 作者简介

董帆,1982年8月生,湖北宜昌人。2005~2010年,在浙江大学获得工学博士学位。2009~2010年,香港理工大学访问学者。2010年加入重庆工商大学环境与资源学院,2015年晋升教授,2017年被聘为博士生导师,环境与能源催化重庆市高校创新团队带头人。2015年入选重庆市青年拔尖人才,2017年入选国家“万人计划”青年拔尖人才,入选Roval Society of Chemistry引文Top 1%高被引作者。主持国家自然科学基金3项、国家重点研发计划课题1项以及省部级科研项目15项。获得2016年教育部自然科学奖一等奖,2016年、2017年重庆市自然科学奖二等奖。担任Ckinese Journal of Catalysis、Frontiers in Chemistry等5本SCI期刊的编委/客座编辑。

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