二维超薄g-C3N4非金属催化材料的制备及其光电催化性能研究

被引量 : 1次 | 上传用户:beimenchuiyu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当今社会,能源危机和环境污染是人类社会持续发展面临的两大挑战,开发清洁的新能源技术刻不容缓。太阳能具有资源丰富,可循环再生,普遍易得,绿色无公害等诸多优点,而氢作为可再生的二次能源载体,清洁、高效、可贮存、可运输,是理想的绿色能源,因此,利用太阳光分解水产氢是一种储存和利用太阳能的理想途径。半导体材料是吸收和转化太阳能的关键所在,所以,开发经济高效的光催化剂材料是解决目前太阳能转化利用问题的主要途径之一。Ti O2等传统半导体催化剂还存在可见光利用效率不高,光腐蚀,催化剂稳定性差等问题,这限制了半导
其他文献
近些年,超级电容器由于其高的功率密度、快速的充放电速率以及长的循环使用寿命已经引起了研究者越来越多的兴趣。超级电容器的性能高度依赖于电极材料的性能。目前主要使用的电极材料包括碳材料、金属氧化物以及导电聚合物。在导电聚合物中,聚苯胺(PANI)被认为是最具有应用前景的电极材料。然而,PANI电极材料存在循环稳定性差的问题,为此,PANI与石墨烯(r GO)及二氧化锰(Mn O2)这两种也非常具有前景
本论文发展了含时四分量相对论密度泛函理论,并用于含重元素体系的激发能和光谱常数计算。本论文的研究结果主要包括三个部分:  ①编写了BDF-RESPONSE模块  在本工作组的BD
微波等离子体化学气相沉积(MPECVD)是利用微波使反应腔(一般为石英管)中的低压气体发生辉光放电而产生低温等离子体,利用等离子体中的高能电子和反应原料产生非弹性碰撞而使原
石墨烯以其优异的性质展现出广阔的应用前景,已经成为最热点的研究领域之一。高质量的石墨烯制备成为材料性质研究和新应用开发的重要基础。以过渡金属为生长基底、含碳物质为原料、惰性气体及氢气为辅助气氛的化学气相沉积法是实现石墨烯的可控制备最有潜力的方法之一。其中,关于氢气在石墨烯生长各阶段的作用,尤其是对碳原子在金属内部的溶解和析出行为的影响规律,是石墨烯控制制备亟待解决的关键课题之一。此方面的系统研究尚
推理是探索数学的重要方法之一,贯穿于数学教学的始终。在义务教育阶段,尤其是第三学段(七年级—九年级)的数学课程中,推理证明不仅是“图形与几何”部分的重要内容,与“数与代数”、“统计与概率”、“综合与实践”等环节也都有着密切的联系。在第三学段中,应把证明作为探索活动的自然延续和必要发展。《义务教育数学课程标准(2011年版)》中也有很多和证明学习相关的教学目标和建议,但仍有不少学生不重视推理证明,不
随着现代高科技的迅速发展,新型陶瓷基复合材料,金属基复合材料和树脂基复合材料的优异性能愈来愈引起了世界各国材料科学工作者的极大关注,各种复合材料的研究日新月异,取得了很
本文通过前驱体自身缩聚的热解法制备出B C3N4(Bulk g-C3N4)粉末,并考察和比较了用液相超声剥离法和球磨剥离法制备的C3N4 NS(C3N4 Nanosheets)的特点。在制备粉末电极C3N4/碳纸的基础上,利用循环伏安电沉积法在已制备C3N4/碳纸电极上负载Ni纳米颗粒,并通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、X射线能谱(EDX)等方法对样品的形貌、结构和元素分布进
随着新课改的不断深入发展,如何培养学生的综合能力,使学生得到全方位的发展成为了各个教育机构重点关注的话题。尤其是在素质教育的要求下,如何将教学与实践结合,以培养学生
掺杂Sb的纳米Sn O2(ATO)是一种可见光波高透过,近红外光波高阻隔,有良好稳定性和生产成本较低廉的材料,因而在建筑节能玻璃幕墙方面的应用潜力巨大。ATO的上述特性主要归功于其内在的自由载流子,而自由载流子的浓度又与粉体的电导率息息相关。因此,探寻高电导率ATO粉末的最佳制备工艺条件具有重要意义。本文采用化学共沉淀法制备纳米ATO粉体,并利用稳健参数实验设计探究高电导率ATO粉末的最佳工艺参数
随着我国工农业、交通运输业的飞速发展,对柴油的需求量日益增长,现在我国每年消耗的柴油和汽油为1.5亿t,进口原油和成品油已成为我国财政的沉重负担,而且天然原油的储备量有限,人