多元金属化合物微纳结构的设计合成及其光/电催化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-13页
第一章绪论第13-29页
    1.1引言第13页
    1.2光催化简介第13-16页
        1.2.1光催化技术的基本原理第13-14页
        1.2.2催化剂改性策略第14-16页
    1.3铋系半导体类光催化剂第16-18页
        1.3.1Bi2O3第16页
        1.3.2BiVO4第16-18页
        1.3.3BiOX(X=Cl,Br,I)第18页
    1.4电催化分解水概述第18-21页
        1.4.1电解水机理第18-19页
        1.4.2析氢反应机理第19-20页
        1.4.3析氧反应机理第20页
        1.4.4非贵金属电催化剂类别第20-21页
    1.5研究内容第21-23页
    参考文献第23-29页
第二章铋基多组分微纳光催化材料的设计合成及光催化降解RhB性能研究第29-69页
    2.1引言第29-30页
    2.2实验试剂与仪器第30-31页
        2.2.1实验试剂第30页
        2.2.2实验仪器第30-31页
    2.3表征仪器第31页
    2.4光催化测试第31页
    2.5Ag-Bi12GeO20-Bi2WO6复合光催化剂的能带工程:界面调节并提高光催化性能第31-40页
        2.5.1实验步骤第31-32页
        2.5.2结果与讨论第32-40页
    2.6基于界面结构的设计快速合成具有优异光催化性能的Ag-Bi25GaO39-Bi2WO6异质结构复合物第40-51页
        2.6.1实验步骤第40-41页
        2.6.2结果与讨论第41-51页
    2.7采用部分化学转化策略合成新型的Ag-Bi7O9I3-Bi25VO40异质结构第51-59页
        2.7.1样品合成第51-52页
        2.7.2结果与讨论第52-59页
    2.8本章小结第59-60页
    参考文献第60-69页
第三章基于MOF衍生微纳复合材料的合成和电催化分解水性能研究第69-99页
    3.1引言第69-70页
    3.2实验部分第70-72页
        3.2.1实验药品第70-71页
        3.2.2样品表征第71页
        3.2.3电化学表征第71-72页
    3.3氮掺杂碳的混合金属磷化物中空纳米立方块作为分解水的双功能催化剂第72-88页
        3.3.1样品的制备第72-73页
        3.3.2结果与讨论第73-88页
    3.4富氮EZIF-67的合成及其对电催化分解水性能的研究第88-90页
        3.4.1样品合成第88页
        3.4.2结果与讨论第88-90页
    3.5本章小结第90-92页
    参考文献第92-99页
致谢第99-101页
作者简介及读研期间科研成果第101页

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