东南大学硕士学位论文第一章绪论1.1氮化碳发展历史氮化碳作为一种新型类石墨烯的有机半导体聚合物,可以认为是由石墨烯中的碳原子被氮原子有规则的取代得到。.早在19世纪30年代,科研人员就得到了氮化碳高分子聚合物材料,并将该材料命名为...
本文首先综述了氮化碳的晶体结构、研究历史和现状。.在已有工作的基础之上,我们提出了一种新的氮化碳和进行性质研究的思路,并进行了比较系统的工作:我们首次提出了一种新的恒压溶剂热方法,并将其应用于可控氮化碳材料的探索研究中,初步...
杂原子掺杂石墨相氮化碳的及光催化性能研究.硕士学位论文杂原子掺杂石墨相氮化碳的及光催化性能研究光催化技术作为一种低能耗的环保技术,在解决能源紧缺和环境污染问题方有广阔的应用前景。.但传统的光催化技术主要集中于紫外光光...
在本论文中,作者通过2种简单温和的方法出了在可见光下有较好光催化活性的石墨相氮化碳(g-C3N4)光催化剂。同时,结合XRD、UV-Vis、SEM、TEM、BET、TGA等实验手段,研究了不同条件对g-C3N4光催化剂的结构及催化性能的影响。
氮化硅、氮化碳纳米材料的及其表征摘要本文研究氮化碳、氮化硅材料纳米结构的和表征。在400oC下,以三聚氰胺和镁为原料,通过三聚氰胺的热解反应了氮化碳纳米线束,纳米线束直径为200—500nm,长度达几个微米,由单条纳米线组装而成,单条纳米线的直径大约为20.40nm。
21世纪,能源的短缺和环境的污染已经成为了影响人类社会发展的重大问题。利用光催化剂将取之不尽的太阳能转化为人类可直接利用的能量,将各种有机和无机的污染物完全矿化和降解,是目前可再生清洁能源研究的一个方向。在众多光催化剂中,具有独特结构的石墨相氮化碳g-C3N4由于其良好的光...
学士学位毕业设计(论文)开题报告学生姓名所在学院课题来源课题性质课题名称硼掺杂氮化碳的工艺研究毕业设计的内容和意义1.主要内容(毕业设计任务书中下达的内容并贴上产品图)(1)了解国内外有关硼掺杂氮化碳工艺研究的相关进展;(2)查阅资料并就自己承担的课题方向...
在2009年,王心晨课题组首次报道了类石墨相氮化碳(g-C3N4)半导体材料用于可见光催化析氢反应(NatureMaterials,2009,8,76-80),这类光催化剂显示出许多独特且吸引人的优点,主要包括较窄的带隙(~2.7eV)、较强的可见光响应、独特的电子能带结构、优异的热和...
本文首先综述了氮化碳的理论研究与实验研究的历史和现状,根据工业化的难易程度,选择了电化学沉积方法氮化碳材料,自行设计了实验方案及装置,有效的解决了反应釜保温问题,探讨了电化学沉积氮化碳薄膜的反应机理,确定了电化学沉积较佳工作电流密度,并
自然界中最硬的材料是什么?我猜,大家脑海里浮现的答案一定是,金刚石。是的,天然金刚石自发现以来一直被公认为是自然界中最硬的材料,被广泛用于科学研究和工业等诸多领域。那么,有没有比金刚石更硬的材料呢?且看下文。
东南大学硕士学位论文第一章绪论1.1氮化碳发展历史氮化碳作为一种新型类石墨烯的有机半导体聚合物,可以认为是由石墨烯中的碳原子被氮原子有规则的取代得到。.早在19世纪30年代,科研人员就得到了氮化碳高分子聚合物材料,并将该材料命名为...
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杂原子掺杂石墨相氮化碳的及光催化性能研究.硕士学位论文杂原子掺杂石墨相氮化碳的及光催化性能研究光催化技术作为一种低能耗的环保技术,在解决能源紧缺和环境污染问题方有广阔的应用前景。.但传统的光催化技术主要集中于紫外光光...
在本论文中,作者通过2种简单温和的方法出了在可见光下有较好光催化活性的石墨相氮化碳(g-C3N4)光催化剂。同时,结合XRD、UV-Vis、SEM、TEM、BET、TGA等实验手段,研究了不同条件对g-C3N4光催化剂的结构及催化性能的影响。
氮化硅、氮化碳纳米材料的及其表征摘要本文研究氮化碳、氮化硅材料纳米结构的和表征。在400oC下,以三聚氰胺和镁为原料,通过三聚氰胺的热解反应了氮化碳纳米线束,纳米线束直径为200—500nm,长度达几个微米,由单条纳米线组装而成,单条纳米线的直径大约为20.40nm。
21世纪,能源的短缺和环境的污染已经成为了影响人类社会发展的重大问题。利用光催化剂将取之不尽的太阳能转化为人类可直接利用的能量,将各种有机和无机的污染物完全矿化和降解,是目前可再生清洁能源研究的一个方向。在众多光催化剂中,具有独特结构的石墨相氮化碳g-C3N4由于其良好的光...
学士学位毕业设计(论文)开题报告学生姓名所在学院课题来源课题性质课题名称硼掺杂氮化碳的工艺研究毕业设计的内容和意义1.主要内容(毕业设计任务书中下达的内容并贴上产品图)(1)了解国内外有关硼掺杂氮化碳工艺研究的相关进展;(2)查阅资料并就自己承担的课题方向...
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本文首先综述了氮化碳的理论研究与实验研究的历史和现状,根据工业化的难易程度,选择了电化学沉积方法氮化碳材料,自行设计了实验方案及装置,有效的解决了反应釜保温问题,探讨了电化学沉积氮化碳薄膜的反应机理,确定了电化学沉积较佳工作电流密度,并
自然界中最硬的材料是什么?我猜,大家脑海里浮现的答案一定是,金刚石。是的,天然金刚石自发现以来一直被公认为是自然界中最硬的材料,被广泛用于科学研究和工业等诸多领域。那么,有没有比金刚石更硬的材料呢?且看下文。