随着三大化石燃料的快速消耗,人类社会正受到能源短缺和环境污染的严重威胁。其中,染料、芳烃、激素和农药等林产品废料的肆意排放是构成环境污染的主要原因。这些有毒有害物质很有可能转化为致癌物、致畸物甚至诱变剂,已引起世界各国的高度重视。因此,利用清洁、环保、高效、安全的可再生能源已然成为社会可持续发展的重中之重。半导体的光催化技术是较有前景的且能够同时解决能源和环境问题的可行途径。光催化技术主要依靠清洁友好的、分布广泛的、成本低廉的太阳能提供能量,将能量密度低的太阳能转换为能量密度高的化学能。近年来,该技术已经应用于污水处理、表面自洁净、光催化裂解水、消毒杀菌、CO2还原和光致逻辑器件等领域。
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前言
第1章 光催化概述
1.1 光催化的发展历史
1.1.1 光催化现象的发现
1.1.2 能源危机带来的发展机遇
1.1.3 环境危机带来的机遇
1.1.4 超级细菌和流行病毒的新对策
1.2 光催化基本概念
1.2.1 光催化反应机理
1.2.2 光催化反应的控制因素
1.2.3 半导体的能带结构
1.3 光催化的应用领域
1.3.1 空气净化
1.3.2 水净化
1.3.3 表面自清洁净化
1.3.4 医疗卫生
1.3.5 光催化有机合成
1.3.6 能源催化应用
1.4 光催化的发展趋势
1.4.1 新型光催化材料探索
1.4.2 光催化过程活性和能效的提高
1.4.3 光催化实际应用拓展
1.4.4 光催化技术的前景
参考文献
第2章 有机半导体氮化碳
2.1 氮化碳基材料的研究背景
2.2 氮化碳的结构及制备
2.2.1 氮化碳的结构
2.2.2 氮化碳的制备
2.3 氮化碳的物理化学性质
2.3.1 g⁃C3N4的稳定性
2.3.2 g⁃C3N4的光学性能
2.4 氮化碳的改性方法
2.4.1 掺杂氮化碳的研究进展
2.4.2 结构调控氮化碳的研究进展
2.4.3 氮化碳异质结的研究进展
2.4.4 单原子催化修饰的研究进展
2.5 氮化碳的应用
2.5.1 催化剂
2.5.2 氮源
2.5.3 光催化
2.6 材料的拓展
参考文献
第3章 形貌调控氮化碳
3.1 剥离型多孔氮化碳的合成及性能
3.1.1 材料与方法
3.1.2 结构与表征
3.1.3 光催化性能
3.1.4 光催化机理
3.2 无模板法合成多孔氮化碳
3.2.1 材料与方法
3.2.2 结构与表征
3.2.3 光催化性能
3.2.4 光催化机理
参考文献
第4章 单元素掺杂氮化碳
4.1 层状可调铁掺杂氮化碳及其性能
4.1.1 材料与方法
4.1.2 结构与表征
4.1.3 光催化性能
4.1.4 光催化机理
4.2 珊瑚状Fe掺杂g⁃C3N4材料及其性能
4.2.1 材料与方法
4.2.2 结构与表征
4.2.3 光催化性能
4.3 P掺杂氮缺陷g⁃C3N4及其性能
4.3.1 材料与方法
4.3.2 结构与表征
4.3.3 光催化性能
4.3.4 光催化机理
参考文献
第5章 双元素共掺杂氮化碳
5.1 铁磷共掺杂氮化碳及其光催化性能研究
5.1.1 材料与方法
5.1.2 结构与表征
5.1.3 光催化性能
5.1.4 光催化机理
5.2 Ag⁃P共掺杂石墨相氮化碳的结构和性能
5.2.1 材料与方法
5.2.2 结构与表征
5.2.3 光催化性能
5.2.4 光催化机理
5.3 Gd⁃P共掺杂g⁃C3N4及其可见光降解性能
5.3.1 材料与方法
5.3.2 结构与表征
5.3.3 光催化性能
5.4 B⁃P共掺杂多孔氮化碳的制备及光催化性能
5.4.1 材料与方法
5.4.2 结构与表征
5.4.3 光催化性能
5.4.4 光催化机理
参考文献
第6章 氮化碳异质结复合材料
6.1 N⁃Fe⁃Gd⁃TiO2/g⁃C3N4纳米片复合材料
6.1.1 材料与方法
6.1.2 结构与表征
6.1.3 光催化性能
6.1.4 光催化机理分析
6.2 0D/2D氧化亚铜量子点/g⁃C3N4复合材料
6.2.1 材料与方法
6.2.2 结构与表征
6.2.3 光催化性能
6.2.4 光催化机理
6.3 双芬顿Fe3O4⁃Fe⁃CN磁性复合材料
6.3.1 材料与方法
6.3.2 结构与表征
6.3.3 光催化性能
6.3.4 光催化机理
参考文献
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