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Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族多元硫化物量子点基光催化剂的结构调控及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 研究背景及技术现状第12-17页
        1.1.1 光催化降解的基本原理第12-14页
        1.1.2 光催化分解水制氢概述第14-17页
    1.2 Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族多元硫化物第17-20页
        1.2.1 Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族多元硫化物的制备第17-19页
        1.2.2 Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族多元硫化物的研究现状第19-20页
    1.3 Ⅰ-Ⅲ-Ⅵ族光催化剂的结构设计和调控第20-23页
        1.3.1 能带调控第21-22页
        1.3.2 助催化剂第22页
        1.3.3 半导体复合第22-23页
    1.4 本论文的选题依据及主要研究内容第23-25页
第二章 Ag掺杂Zn-In-S量子点光催化剂的制备及其制氢性能研究第25-38页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-29页
        2.2.1 实验试剂和仪器第26-27页
        2.2.2 样品合成第27-28页
        2.2.3 样品表征第28页
        2.2.4 光催化制氢实验第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 Ag:Zn-In-S量子点结构与形貌第29-31页
        2.3.2 Ag:Zn-In-S量子点光学性质第31-33页
        2.3.3 Ag:Zn-In-S量子点制氢活性第33-34页
        2.3.4 Ag:Zn-In-S量子点光催化机理第34-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 准II-型Zn-AgIn5S8/ZnS核壳量子点光催化剂的简单制备及制氢性能研究第38-48页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-40页
        3.2.1 实验试剂及仪器第39页
        3.2.2 催化剂合成第39-40页
        3.2.3 光催化制氢实验第40页
    3.3 结果与讨论第40-46页
        3.3.1 Zn-AgIn5S8/ZnS量子点光学性质第40-43页
        3.3.2 Zn-AgIn5S8/ZnS量子点光催化制氢活性第43-44页
        3.3.3 Zn-AgIn5S8/ZnS量子点光催化制氢机理第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 原位生长法制备Zn-AgIn5S8/g-C_3N_4量子点/纳米片异质结及其光催化制氢活性研究第48-62页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 实验试剂及仪器第49页
        4.2.2 催化剂的制备第49-50页
        4.2.3 光催化分解水制氢实验第50页
    4.3 结果与讨论第50-60页
        4.3.1 样品的表征第50-55页
        4.3.2 光催化制氢活性第55-57页
        4.3.3 光催化制氢机理第57-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 MoS_2修饰Zn-AgIn5S8量子点复合光催化剂构筑及光催化机理研究第62-78页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63-64页
        5.2.1 实验试剂及仪器第63页
        5.2.2 Zn-AgIn5S8/MoS2纳米复合光催化剂的合成第63页
        5.2.3 光催化活性评价和机理研究第63-64页
    5.3 结果与讨论第64-76页
        5.3.1 结构与性质表征第64-68页
        5.3.2 光催化活性第68-71页
        5.3.3 光催化机理研究第71-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78页
    6.2 展望第78-80页
参考文献第80-97页
致谢第97-98页
攻读学位期间主要的科研成果第98页

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