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 |