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Cd1-xZnxS基纳米异质结光催化剂的合成及其制氢性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-42页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 光催化中的电子过程第13-18页
        1.2.1 半导体电子激发第14-17页
        1.2.2 在催化剂表面光引发的电子传递过程第17-18页
    1.3. 光催化体系第18-21页
        1.3.1 T_iO_2体系第18-19页
        1.3.2 无机层状化合物第19-20页
        1.3.3 杂多酸盐第20页
        1.3.4 Z型光解水反应体系第20页
        1.3.5 固溶体第20-21页
    1.4 半导体光催化制氢第21-23页
        1.4.1 半导体光解水原理第21-22页
        1.4.2 光催化分解水的热力学第22页
        1.4.3 光催化分解水的动力学第22-23页
    1.5 光催化剂效率的提高和可见光化第23-27页
        1.5.1 光催化剂效率的提高第23-25页
        1.5.2 光催化剂的可见光化第25页
        1.5.3 提高光裂解水产氢效率的方法第25-27页
    1.6 半导体异质结第27-31页
        1.6.1 半体异质结光催化产氢机理第27-30页
        1.6.2 纳米异质结裂解水制氢第30-31页
    1.7 光催化材料的性能评价第31-32页
        1.7.1 光解水制氢性能评价第31-32页
    1.8 研究目的和研充内容第32-34页
    参考文献第34-42页
第二章 金属性MoO_2纳米颗粒修饰Zn_(0.5)Cd_(0.5)S固溶体的制备及其可见光光催化制氢活性的研究第42-64页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验步骤第44-45页
        2.2.1 二氧化钼的合成第44页
        2.2.2 MoO_2/Zn_(0.5)Cd_(0.5)S异质结催化剂的合成第44-45页
        2.2.3 样品表征第45页
        2.2.4 光电化学测试第45页
        2.2.5 光催化制氢测试第45页
    2.3 实验结果与讨论第45-57页
    2.4 本章结论第57-59页
    参考文献第59-64页
第三章 金属性Li_xMoS_2增强Cd_(0.5)Zn_(0.5)S固溶体可见光光催化制氢性能的研究第64-86页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验部分第66-68页
        3.2.1 样品合成第66-67页
        3.2.2 样品表征第67页
        3.2.3 光催化制氢测试第67-68页
    3.3 实验结果与讨论第68-79页
    3.4 本章结论第79-81页
    参考文献第81-86页
第四章 ZB/WZ异相结Cd_(1-x)Zn_xS纳米棒的制备及可见光下光催化产氢性能的研究第86-104页
    4.1 引言第87-89页
    4.2 实验部分第89-90页
        4.2.1 样品合成第89页
        4.2.2 样品表征第89-90页
        4.2.3 光催化制氢测试第90页
    4.3 实验结果与讨论第90-99页
    4.4 结论第99-100页
    参考文献第100-104页
致谢第104-106页
附录:攻读博士学位期间发表的学术论文第106页

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