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原位制备g-C 3 N 4 /碳复合材料及其光催化产氢和电容性能的研究

发布时间:2020-12-21 20:46
  随着社会的不断进步与发展,人们对资源需求的日益增加,发展过程中对环境破坏的加重,能源问题与环境问题成为了当今社会迫切需要解决的问题,而这两种问题往往是密不可分的。研究发现,光催化技术和超级电容器技术分别作为绿色的能源开采和存储,有着广泛的实际应用潜能。近年来,一种不含金属组分、廉价、稳定的二维材料--石墨相氮化碳(g-C3N4)引起了研究者的广泛关注。由于其独特的层状堆积结构和电子结构,被广泛应用于光催化领域、电化学存储领域、传感器领域以及生物成像等领域。然而由于纯g-C3N4的导电性较差、比表面积较小以及带隙较窄等方面的问题,其应用受到了一定的限制。各种各样的方法被应用来解决这些问题,例如:表面改性、形貌控制、掺杂和形成复合材料。在这些方法之中,形成异质结成为了一种十分有效的方法来提升g-C3N4材料的性能。与g-C3N4复合的材料主要分为金属基材料和非金属基材料。大部分含金属材料的有毒性限制了其发展。在各种非... 

【文章来源】:郑州大学河南省 211工程院校

【文章页数】:88 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

原位制备g-C 3 N 4 /碳复合材料及其光催化产氢和电容性能的研究


氮化碳的三嗪结构(左)和均三嗪结构(右)

过程图,氰胺,热重,双氰胺


图 1.2 氰胺的热重图Fig. 1.2 The TG curve of cyanamide着后期工作者的研究,越来越多的富含氮、碳的化合物应用到了高备 g-C3N4材料中。如图 1.3 是不同前驱体制备 g-C3N4图[16],其中, 18]、双氰胺[19, 20]、三聚氰胺[21, 22]、尿素[23]、硫脲[24]等。如图 1.4 所作为焙烧前驱体制备 g-C3N4的过程图,反应是先形成双氰胺,然

前驱体


不同前驱体制备g-C3N4[16]

【参考文献】:
期刊论文
[1]Efficient Photoelectrochemical Water Splitting by g-C3N4/TiO2 Nanotube Array Heterostructures[J]. Changhai Liu,Fang Wang,Jin Zhang,Ke Wang,Yangyang Qiu,Qian Liang,Zhidong Chen.  Nano-Micro Letters. 2018(02)
[2]2D MOF Nanoflake-Assembled Spherical Microstructures for Enhanced Supercapacitor and Electrocatalysis Performances[J]. Huicong Xia,Jianan Zhang,Zhao Yang,Shiyu Guo,Shihui Guo,Qun Xu.  Nano-Micro Letters. 2017(04)
[3]超级电容器用导电聚苯胺电极材料的研究进展[J]. 卢海,张治安,赖延清,李晶.  电池. 2007(04)
[4]超级电容器用氧化钌及其复合材料的研究进展[J]. 徐艳,王本根,王清华,刘宏宇.  电子元件与材料. 2006(08)



本文编号:2930478

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