摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-48页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 光催化简介 | 第10-15页 |
1.3 提高光催化剂性能的途径 | 第15-40页 |
1.3.1 低维材料 | 第15-21页 |
1.3.2 空心结构 | 第21-24页 |
1.3.3 晶面暴露 | 第24-26页 |
1.3.4 担载助催化剂 | 第26-28页 |
1.3.5 异质结和Z模型 | 第28-33页 |
1.3.6 分层级结构 | 第33-36页 |
1.3.7 降低带隙(氮化) | 第36-39页 |
1.3.8 其它方法 | 第39-40页 |
1.4 本论文的选题依据和研究内容 | 第40-42页 |
1.4.1 论文的选题依据 | 第40页 |
1.4.2 论文的选题内容 | 第40-42页 |
1.5 参考文献 | 第42-48页 |
第二章 实验部分 | 第48-58页 |
2.1 化学试剂和实验设备 | 第48-49页 |
2.1.1 主要化学试剂 | 第48-49页 |
2.1.2 主要实验设备 | 第49页 |
2.2 样品制备 | 第49-52页 |
2.2.1 水热/溶剂热 | 第49-51页 |
2.2.2 氮化 | 第51-52页 |
2.3 样品表征 | 第52-54页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第52页 |
2.3.2 扫描电镜 | 第52页 |
2.3.3 透射电镜 | 第52-53页 |
2.3.4 气体吸附脱附(比表面和孔径分析) | 第53页 |
2.3.5 紫外可见吸收光谱 | 第53页 |
2.3.6 热重/差热(TG-DSC) | 第53页 |
2.3.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第53-54页 |
2.3.8 傅里叶变换红外光谱 | 第54页 |
2.4 光催化还原二氧化碳 | 第54-57页 |
2.5 参考文献 | 第57-58页 |
第三章 GaN双壳层纳米空心球的制备和光催化性能研究 | 第58-79页 |
3.1 引言 | 第58-60页 |
3.2 实验部分 | 第60-62页 |
3.2.1 氮化镓(GaN)纳米空心球和块材的合成 | 第60页 |
3.2.2 材料测试与表征 | 第60-61页 |
3.2.3 助催化剂的担载 | 第61页 |
3.2.4 光催化还原CO_2产CH_4的活性评价 | 第61-62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-74页 |
3.3.1 热重分析 | 第62-63页 |
3.3.2 Ga_2O_3纳米空心球的物相分析和紫外可见光谱分析 | 第63-64页 |
3.3.3 Ga_2O_3纳米空心球的形貌表征 | 第64页 |
3.3.4 Ga_2O_3纳米空心球的形成机制研究 | 第64-66页 |
3.3.5 GaN纳米空心球的物相分析紫外可见光谱分析 | 第66-68页 |
3.3.6 GaN纳米空心球的形貌分析 | 第68-69页 |
3.3.7 X射线光电子能谱分析 | 第69-71页 |
3.3.8 比表面和孔径分析 | 第71-72页 |
3.3.9 光催化性能评价 | 第72-74页 |
3.4 本章小结 | 第74-75页 |
3.5 参考文献 | 第75-79页 |
第四章 ZnGa_2O_4纳米空心球的制备及其光催化性能研究 | 第79-94页 |
4.1 引言 | 第79-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-83页 |
4.2.1 镓酸锌(ZnGa_2O_4)纳米空心球和块材的合成 | 第81页 |
4.2.2 材料测试与表征 | 第81-82页 |
4.2.3 助催化剂的担载 | 第82页 |
4.2.4 光催化还原CO_2产CH_4的活性评价 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-91页 |
4.3.1 物相分析 | 第83-84页 |
4.3.2 形貌表征 | 第84-85页 |
4.3.3 形成机制研究 | 第85-87页 |
4.3.4 紫外可见吸收光谱 | 第87-88页 |
4.3.5 光催化性能评价 | 第88-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
4.5 参考文献 | 第92-94页 |
第五章 Bi_2MoO_6纳米带组装的网络结构的制备和光催化性能研究 | 第94-108页 |
5.1 引言 | 第94-95页 |
5.2 实验部分 | 第95-97页 |
5.2.1 钼酸铋(Bi_2MoO_6)纳米带网络结构和纳米片及块材的合成 | 第95-96页 |
5.2.2 材料测试与表征 | 第96页 |
5.2.3 助催化剂的担载 | 第96页 |
5.2.4 光催化还原CO_2产CH_4的活性评价 | 第96-97页 |
5.3 结果与讨论 | 第97-104页 |
5.3.1 物相分析 | 第97-98页 |
5.3.2 形貌分析 | 第98-100页 |
5.3.3 形成机制分析 | 第100-101页 |
5.3.4 紫外可见吸收分析 | 第101-102页 |
5.3.5 光催化性能评价 | 第102-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-105页 |
5.5 参考文献 | 第105-108页 |
第六章 结论与展望 | 第108-110页 |
6.1 主要结论 | 第108-109页 |
6.2 展望 | 第109-110页 |
攻读博士学位期间的学术成果 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-113页 |