摘要 | 第2-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
引言 | 第8-9页 |
1.1 光合作用 | 第9-12页 |
1.1.1 自然光合作用 | 第9-11页 |
1.1.2 人工光合作用 | 第11-12页 |
1.2 水氧化催化剂 | 第12-15页 |
1.2.1 基于金属锰的水氧化催化剂 | 第12-13页 |
1.2.2 基于贵金属的水氧化催化剂 | 第13-14页 |
1.2.3 基于过渡金属(Fe、Co、Cu)的水氧化催化剂 | 第14-15页 |
1.3 铁基纳米材料的催化应用 | 第15-16页 |
1.4 本文研究目的、意义和主要内容 | 第16-18页 |
第二章 两相溶剂热法合成二硫化铁纳米材料及其光催化水氧化性能研究 | 第18-35页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 实验部分 | 第19-23页 |
2.2.1 实验所用试剂与仪器 | 第19-21页 |
2.2.2 二硫化铁(FeS_2)纳米材料的制备 | 第21页 |
2.2.3 材料的表征 | 第21-22页 |
2.2.4 二硫化铁(FeS_2)的电化学性能测试 | 第22页 |
2.2.5 二硫化铁(FeS_2)催化剂光催化水氧化实验 | 第22-23页 |
2.2.6 二硫化铁(FeS_2)催化剂光催化水氧化循环实验 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-34页 |
2.3.1 二硫化铁(FeS_2)的结构和形貌表征 | 第23-29页 |
2.3.2 常见铁基催化剂的结构和形貌表征 | 第29-30页 |
2.3.3 二硫化铁(FeS_2)电催化性能研究 | 第30-31页 |
2.3.4 二硫化铁(FeS_2)光催化水氧化性能研究 | 第31-33页 |
2.3.5 二硫化铁(FeS_2)光催化水氧化稳定性研究 | 第33-34页 |
2.4 结论 | 第34-35页 |
第三章 铁基MOFS催化剂光催化水氧化性能研究 | 第35-52页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 原料与试剂 | 第36-37页 |
3.2.2 铁基MOFs的制备 | 第37页 |
3.2.3 材料的表征 | 第37-38页 |
3.2.4 铁基MOFs催化剂电化学性能测试 | 第38页 |
3.2.5 铁基MOFs催化剂光催化水氧化实验 | 第38-39页 |
3.2.6 铁基MOFs催化剂光催化水氧化循环实验 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-51页 |
3.3.1 MIL-101(Fe) 的结构和形貌表征 | 第39-41页 |
3.3.2 MIL-88B(Fe) 和MIL-53(Fe) 的结构和形貌表征 | 第41-43页 |
3.3.3 不同结构的铁基MOFs催化剂水氧化性能测试 | 第43-46页 |
3.3.4 MIL-101(Fe)的光催化水氧化性能测试 | 第46-48页 |
3.3.5 MIL-101(Fe)的光催化水氧化性能的稳定性研究 | 第48-51页 |
3.4 结论 | 第51-52页 |
第四章 碳化铁的合成及其光催化水氧化性能的研究 | 第52-60页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 实验部分 | 第53-54页 |
4.2.1 原料与试剂 | 第53页 |
4.2.2 MIL-88B-NH2(Fe)纳米材料的制备 | 第53页 |
4.2.3 碳化铁(Fe_2C)纳米材料的制备 | 第53-54页 |
4.2.4 材料的表征 | 第54页 |
4.2.5 碳化铁(Fe_2C)催化剂光催化实验 | 第54页 |
4.2.6 碳化铁(Fe_2C)催化剂光催化循环实验 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-58页 |
4.3.1 产物的形貌和结构表征 | 第54-56页 |
4.3.2 光催化性能研究 | 第56-58页 |
4.4 结论 | 第58-60页 |
第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
5.1 结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |