摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1.绪论 | 第13-33页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 半导体纳米材料光催化分解水介绍 | 第13-19页 |
1.2.1 半导体纳米材料光催化分解水原理 | 第13-15页 |
1.2.2 半导体纳米材料光催化分解水应用现状 | 第15-19页 |
1.3 p型半导体Co_3O_4光催化剂介绍 | 第19-25页 |
1.3.1 Co_3O_4半导体材料光催化原理 | 第19-20页 |
1.3.2 Co_3O_4半导体材料制备方法研究现状 | 第20-22页 |
1.3.3 Co_3O_4半导体材料的光催化应用现状 | 第22-25页 |
1.4 半导体p-n结纳米材料光催化剂介绍 | 第25-30页 |
1.4.1 Co_3O_4-TiO_2半导体p-n结纳米材料的光催化原理 | 第26-27页 |
1.4.2 半导体p-n结复合材料制备方法研究现状 | 第27-29页 |
1.4.3 半导体p-n结复合材料的可见光光解水研究进展 | 第29-30页 |
1.5 本论文的意义及主要工作 | 第30-33页 |
2. Co_3O_4纳米颗粒的制备与表征 | 第33-50页 |
2.1 碳辅助法以氯化钴为反应物制备Co_3O_4颗粒 | 第33-39页 |
2.1.1 实验仪器、实验试剂及实验步骤 | 第33-34页 |
2.1.2 碳辅助法以氯化钴为反应物制备的Co_3O_4颗粒实验参数的确定 | 第34-39页 |
2.2 碳辅助法以硝酸钴为反应物制备Co_3O_4纳米颗粒 | 第39-48页 |
2.2.1 实验仪器、实验试剂及实验步骤 | 第39-41页 |
2.2.2 碳辅助法以硝酸钴为反应物制备的Co_3O_4纳米颗粒实验参数的确定 | 第41-48页 |
2.3 本章小节 | 第48-50页 |
3. Co_3O_4纳米颗粒光催化分解水制氢性能研究 | 第50-66页 |
3.1 Co_3O_4纳米颗粒的表征 | 第50-56页 |
3.1.1 Co_3O_4纳米颗粒形成机理研究 | 第50-53页 |
3.1.2 Co_3O_4纳米颗粒功能特性研究 | 第53-56页 |
3.2 Co_3O_4纳米颗粒光解水制氢实验 | 第56-63页 |
3.2.1 实验平台的搭建 | 第56-59页 |
3.2.2 牺牲剂的量对光解水制氢效率的影响 | 第59-60页 |
3.2.3 催化剂的量对光解水制氢效率的影响 | 第60-61页 |
3.2.4 碳修饰对Co_3O_4纳米颗粒光解水制氢效率的影响 | 第61-62页 |
3.2.5 Co_3O_4纳米颗粒光解水分解纯水制氢研究 | 第62-63页 |
3.3 重复利用性能测试 | 第63-64页 |
3.4 Co_3O_4纳米颗粒光解水制氢机理 | 第64-65页 |
3.5 本章小节 | 第65-66页 |
4. Co_3O_4-TiO_2半导体p-n结纳米颗粒的制备及表征 | 第66-76页 |
4.1 碳辅助法制备Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒 | 第66-70页 |
4.1.1 碳辅助法制备Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒原理 | 第66页 |
4.1.2 实验步骤 | 第66-68页 |
4.1.3 碳辅助法制备Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒材料性能表征 | 第68-70页 |
4.2 溶胶凝胶法制备Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒 | 第70-75页 |
4.2.1 溶胶凝胶法制备Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒原理 | 第70-71页 |
4.2.2 实验步骤 | 第71-72页 |
4.2.3 溶胶凝胶法制备Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒材料性能表征 | 第72-75页 |
4.3 本章小节 | 第75-76页 |
5. Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒光催化分解水性能研究 | 第76-87页 |
5.1 Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒光催化性能表征 | 第76-78页 |
5.2 Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒光解水制氢实验 | 第78-84页 |
5.2.1 实验平台的搭建 | 第78-82页 |
5.2.2 光催化分解纯水研究 | 第82-83页 |
5.2.3 光催化分解纯水循环测试 | 第83-84页 |
5.3 Co_3O_4-TiO_2纳米颗粒光解水制氢机理 | 第84-86页 |
5.4 本章小节 | 第86-87页 |
6. 总结与展望 | 第87-91页 |
6.1 研究工作总结 | 第87-89页 |
6.2 论文创新点 | 第89页 |
6.3 工作展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-106页 |
攻读博士期间主要研究工作及所取得的研究成果 | 第106-110页 |
致谢 | 第110页 |