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金属氧化物纳米线和纳米片的制备及光电化学研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第一章 能源及氢气第8-13页
   ·能源危机及氢能源战略第8-9页
   ·氢气的生产方法第9-13页
     ·由化石燃料来制取氢气第9页
     ·由生物量(Biomass)来制取氢气第9-10页
     ·利用可再生能源制氢第10-13页
第二章 太阳能光解水原理第13-32页
   ·装置(光电化学电池,Photoelectrochemical cells)第13-14页
   ·半导体电极第14-16页
   ·太阳能光解水原理第16-28页
     ·半导体和电解液的能带分布第16-19页
     ·半导体—电解液界面第19-28页
   ·光电化学电池(Photoelectrochemical cell)能带模型第28-30页
   ·光电化学电池效率第30-32页
第三章 α-Fe_2O_3在光解水中的应用第32-86页
   ·α-Fe_2O_3概述第32-34页
     ·结构及其半导体特性第32-33页
     ·α-Fe_2O_3在光解水中的应用第33-34页
   ·纳米结构的α-Fe_2O_3作为光解水阳极材料第34-45页
     ·α-Fe_2O_3的制备方法及光电化学性能第35-45页
   ·溶剂热法制备α-Fe_2O_3纳米线及其太阳能光解水行为第45-86页
     ·所用仪器及试剂第45页
     ·乙醇溶剂热法制备α-Fe_2O_3纳米线第45-59页
     ·乙腈溶剂热法制备α-Fe_2O_3纳米线第59-71页
     ·Ti掺杂α-Fe_2O_3的制备及其光电流测试第71-76页
     ·Sn掺杂α-Fe_2O_3的制备及其光电流测试第76-84页
     ·管状和多孔状α-Fe_2O_3薄膜的制备第84-86页
第四章 WO_3纳米薄膜在光解水中的应用第86-106页
   ·研究背景第86-95页
     ·微晶WO_3薄膜第86-87页
     ·微晶WO_3薄膜的局限性第87页
     ·纳米结构的WO_3薄膜第87-89页
     ·阳极氧化法制备的多孔氧化钨薄膜第89-91页
     ·片状的氧化钨纳米结构第91-95页
   ·水热法合成层状氧化钨薄膜及其光解水性能第95-106页
第五章 黄酮及丹皮酚类希夫碱及其金属配合物的合成,表征及生物活性的测试第106-137页
   ·黄酮类化合物及其药理活性第106-109页
     ·概述第106页
     ·黄酮类化合物的药理活性第106-109页
   ·丹皮酚及其药理活性第109页
   ·小分子金属配合物与DNA(脱氧核糖核酸)的作用第109-110页
   ·试验所用仪器第110页
   ·黄酮及丹皮酚类希夫碱及其金属配合物的合成和表征第110-121页
     ·配体及配合物的合成第110-121页
   ·黄酮及丹皮酚类希夫碱及其金属配合物的生物活性测定第121-137页
     ·黄酮类希夫碱及其金属配合物的生物活性第121-127页
     ·丹皮酚类希夫碱及其金属配合物的生物活性第127-137页
第六章 结论第137-139页
   ·主要结论第137-138页
   ·研究展望第138-139页
参考文献第139-144页
在学期间的研究成果第144-147页
致谢第147页

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