首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

基于二氧化钛的异质半导体光电极的制备及其光电化学分解水性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第11-29页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 我国工业制氢技术简介第13页
        1.1.2 甲醇裂解制氢工艺简介第13-14页
        1.1.3 天然气转化制氢第14页
        1.1.4 氨气催化裂解制氢第14-15页
    1.2 光电化学产氢的研究背景第15页
    1.3 光电化学产氢的基本原理第15-17页
    1.4 用于光电化学电池的材料要求第17-20页
    1.5 半导体材料尺寸对光电化学性能的影响第20-21页
    1.6 半导体材料维度对光电化学性能的影响第21-23页
    1.7 晶体结构对光电化学性能的影响第23-24页
    1.8 半导体能带结构对光电化学性能的影响第24-26页
    1.9 光电极制备方法第26-27页
        1.9.1 水热法第26页
        1.9.2 溶胶凝胶法第26-27页
    1.10 研究目的、意义及主要研究内容第27-29页
第二章 TiO_2/BiOCl复合光电极的制备及其光电化学分解水制氢性能研究第29-39页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-33页
        2.2.1 实验药品及仪器第30-31页
        2.2.2 FTO基片预处理第31-32页
        2.2.3 锐钛矿型TiO_2纳米线制备第32页
        2.2.4 金红石型TiO_2合成第32页
        2.2.5 氯氧化铋纳米片的合成第32页
        2.2.6 TiO_2/BiOCl光电极的表征第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-38页
        2.3.1 物相与结构表征第33-38页
    2.4 小结第38-39页
第三章 MoS_2敏化TiO_2复合光电极的制备及其光电化学分解水制氢性能研究第39-49页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验仪器与药品第40-41页
        3.2.2 FTO基片的预处理第41页
        3.2.3 锐钛矿型TiO_2纳米线的合成第41页
        3.2.4 金红石型TiO_2纳米线的合成第41-42页
        3.2.5 MoS_2纳米片的合成第42页
        3.2.6 TiO_2/MoS_2光电极的表征第42页
    3.3 结果与讨论第42-48页
    3.4 小结第48-49页
第四章 TiO_2/RGO/Cu_2O复合光电极的制备及其光电化学分解水制氢性能研究第49-64页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-54页
        4.2.1 实验仪器与药品第50-51页
        4.2.2 FTO基片的预处理第51-52页
        4.2.3 锐钛矿型TiO_2纳米线的合成第52页
        4.2.4 金红石型TiO_2纳米线的合成第52页
        4.2.5 RGO纳米片的合成第52页
        4.2.6 Cu_2O纳米棒、纳米片、纳米花的合成第52-53页
        4.2.7 TiO_2/RGO/Cu_2O材料的光电化学性能测试第53页
        4.2.8 IPCE测试第53页
        4.2.9 光电化学分解水制产氢性能测试第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-63页
    4.4 小结第63-64页
第五章 MgFe_2O_4/RGO/V_2O_5异质结制备及其光催化性能研究第64-71页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 实验部分第65-67页
        5.2.1 MgFe_2O_4纳米线的合成第66页
        5.2.2 MgFe_2O_4/RGO的制备第66页
        5.2.3 MgFe_2O_4/RGO/V_2O_5的制备第66-67页
        5.2.4 光降解测试第67页
    5.3 结果与讨论第67-70页
    5.4 小结第70-71页
第六章 论文总结及前景展望第71-73页
    6.1 论文总结第71-72页
    6.2 前景展望第72-73页
参考文献第73-86页
致谢第86-87页
在学期间发表的学术论文及其他科研成果第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:钨酸铋/石墨烯功能纳米复合材料的制备及其光电化学传感应用研究
下一篇:基于纳米复合材料电化学传感的蔬菜中农药残留检测方法研究