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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--理论化学研究g-C3N4及其复合体系的光催化性能与机理
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理论化学研究g-C3N4及其复合体系的光催化性能与机理
 
     论文目录
 
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 挥发性有机污染物VOCs污染现状及健康风险第14-16页
        1.2.1 VOCs的定义及来源第14-15页
        1.2.2 VOCs的危害及健康风险第15页
        1.2.3 VOCs的控制方法第15-16页
    1.3 g-C_3N_4研究进展第16-19页
        1.3.1 g-C_3N_4的基本属性第16-17页
        1.3.2 g-C_3N_4的光催化原理及改性手段第17-18页
        1.3.3 理论化学对光催化性能的评价方法第18页
        1.3.4 国内外g-C_3N_4的光催化性能研究进展第18-19页
    1.4 论文研究内容、目的、意义及可行性分析第19-22页
        1.4.1 研究内容第19-20页
        1.4.2 研究目的及意义第20页
        1.4.3 可行性分析第20-22页
第二章 理论基础与计算方法第22-32页
    2.1 第一性原理计算方法第22页
    2.2 薛定谔方程及其近似求解第22-23页
    2.3 密度泛函理论第23-25页
        2.3.1 Thomas-Fermi模型第24页
        2.3.2 Hohenberg-Kohn定理第24页
        2.3.3 Kohn-Sham方程第24-25页
    2.4 交换相关能量泛函第25-26页
        2.4.1 局域密度近似第25页
        2.4.2 广义梯度近似第25-26页
        2.4.3 杂化密度泛函第26页
    2.5 密度泛函理论的实现——Bloch定理第26-27页
    2.6 电子与核的相互作用——赝势近似法第27页
    2.7 相关物理量含义第27-28页
        2.7.1 能带及带隙第27页
        2.7.2 光学性质第27-28页
        2.7.3 电子态密度第28页
        2.7.4 费米能级与电子空穴对第28页
    2.8 论文使用模拟软件、计算模块及硬件基础第28-32页
        2.8.1 第一性原理软件Materials studio简介第28-29页
        2.8.2 计算模块介绍第29页
        2.8.3 硬件基础第29-32页
第三章 含氧官能团修饰的g-C_3N_4材料光催化机理研究第32-49页
    3.1 研究背景第32-33页
    3.2 计算方法第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 含氧官能团修饰在CNNR的内部区域第36-39页
        3.3.2 含氧官能团修饰在CNNR的左边界区域第39-43页
        3.3.3 含氧官能团修饰在CNNR的右边界区域第43-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 g-C_3N_4dots/graphene复合材料光催化降解VOCs性能研究第49-63页
    4.1 研究背景第49-50页
    4.2 计算方法第50页
    4.3 结果与讨论第50-62页
        4.3.1 g-C_3N_4dots/graphene复合构型的电学结构第51-52页
        4.3.2 g-C_3N_4dots/graphene复合构型的光吸附行为第52-53页
        4.3.3 g-C_3N_4dots/graphene复合体系的电子迁移路径第53-55页
        4.3.4 g-C_3N_4dots/graphene复合体系的氧化还原电位第55-56页
        4.3.5 对几种VOCs和 H2O的吸附第56-58页
        4.3.6 电荷转移与VOCs降解机理第58-59页
        4.3.7 相关影响因素第59-60页
        4.3.8 相关特性第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 Fe-g-C_3N_4dots/graphene复合体系光催化及活化芬顿反应研究第63-73页
    5.1 研究背景第63-64页
    5.2 计算方法与参数设置第64页
    5.3 计算结果与讨论第64-72页
        5.3.1 构型选取第64-65页
        5.3.2 电学性质第65-66页
        5.3.3 光学性质第66-67页
        5.3.4 相关属性第67-69页
        5.3.5 吸附性能第69-70页
        5.3.6 芬顿反应激活第70-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 总结第73-75页
    6.1 主要结论第73-74页
    6.2 本论文的创新点第74页
    6.3 展望与不足第74-75页
参考文献第75-88页
攻读学位期间发表的论文第88-90页
致谢第90页

 
 
论文编号BS4338270,这篇论文共90
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