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氧化锌基贵金属异质结仿生光催化剂的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 半导体光催化剂的的研究现状第15-19页
        1.2.1 有机半导体光催化剂第15页
        1.2.2 无机半导体光催化剂第15-17页
        1.2.3 仿生半导体光催化剂第17-18页
        1.2.4 半导体光催化反应的基本原理第18-19页
        1.2.5 半导体光催化剂亟待解决的问题第19页
    1.3 半导体光催化剂的改性有效途径第19-25页
        1.3.1 暴露高活性晶面第19-20页
        1.3.2 离子掺杂第20页
        1.3.3 表面光敏化第20-21页
        1.3.4 半导体/半导体复合第21页
        1.3.5 贵金属掺杂第21-25页
    1.4 Au/ZnO纳米复合材料的研究进展第25-38页
        1.4.1 Au/ZnO粉末状态催化剂第25-33页
        1.4.2 Au/ZnO纳米阵列第33-34页
        1.4.3 Au/ZnO/石墨烯催化剂第34-37页
        1.4.4 Au/ZnO复合催化剂亟待解决的问题第37-38页
    1.5 本文研究的意义、内容及技术路线第38-40页
第2章 实验方法第40-44页
    2.1 实验材料与设备第40页
    2.2 表征方法第40-42页
        2.2.1 扫描电子显微镜第40页
        2.2.2 透射电子显微镜第40页
        2.2.3 紫外可见吸收光谱第40-41页
        2.2.4 X射线衍射光谱第41页
        2.2.5 红外光谱第41页
        2.2.6 X射线电子能谱第41页
        2.2.7 荧光光谱第41页
        2.2.8 拉曼光谱第41-42页
    2.3 光催化降解有机污染物的性能测试第42页
    2.4 光催化水裂解产氢性能测试第42页
    2.5 光电转换测试及其他电化学性能表征第42-44页
第3章 仿生Au纳米球(AuNSs)/ZnO一维棒状纳米异质结(Au/ZnONRs)光催化剂第44-70页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 实验材料与设备第45页
        3.2.2 仿生AuNSs/ZnO一维棒状纳米异质结的制备第45-47页
    3.3 Au纳米球的负载量对光催化降解有机污染物性能的影响研究第47-57页
        3.3.1 基本表征第47-52页
        3.3.2 Au负载量对光催化降解有机污染物性能的影响研究第52-54页
        3.3.3 辐照波长对光催化降解有机污染物性能的影响研究第54-55页
        3.3.4 机理分析第55-56页
        3.3.5 小结第56-57页
    3.4 Au纳米球的直径对光催化降解有机污染物性能的影响研究第57-68页
        3.4.1 引言第57-59页
        3.4.2 基本表征第59-64页
        3.4.3 Au纳米球的直径对光催化降解有机污染物性能的影响研究第64-67页
        3.4.4 机理分析第67-68页
        3.4.5 小结第68页
    3.5 本章小结第68-70页
第4章 仿生Au纳米棒(AuNRs)/ZnO盘状异质结(AuNR/ZnONDKs)光催化剂第70-84页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 实验材料与设备第71-72页
        4.2.2 仿生AuNR/ZnONDKs光催化剂的制备第72-73页
    4.3 基本表征第73-78页
    4.4 光电转换性能研究第78-80页
    4.5 光催化降解有机污染物性能研究第80-81页
    4.6 机理分析第81-82页
    4.7 本章小结第82-84页
第5章 仿生三维多孔结构ZnO纳米阵列/Au异质结光催化剂第84-128页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 石墨烯为基底的ZnO纳米阵列/Au异质结第85-97页
        5.2.1 引言第85-86页
        5.2.2 实验部分第86-88页
        5.2.3 基本表征第88-92页
        5.2.4 光催化降解有机污染物性能研究第92-94页
        5.2.5 光电转换性能研究第94-96页
        5.2.6 机理分析第96-97页
        5.2.7 小结第97页
    5.3 石墨烯@聚苯胺海绵的制备及电化学性质探究第97-111页
        5.3.1 引言第97-99页
        5.3.2 实验部分第99-101页
        5.3.3 石墨烯@聚苯胺海绵的表征第101-106页
        5.3.4 石墨烯@聚苯胺海绵超级电容器的电化学性质探究第106-110页
        5.3.5 机理分析第110页
        5.3.6 小结第110-111页
    5.4 聚氨酯海绵为基底的ZnO纳米阵列/Au异质结第111-127页
        5.4.1 引言第111-112页
        5.4.2 实验部分第112-114页
        5.4.3 基本表征第114-118页
        5.4.4 光催化降解有机污染物性能研究第118-120页
        5.4.5 不同催化波长对光催化降解有机污染物性能的影响第120-125页
        5.4.6 光催化水裂解产氢性能的研究第125-126页
        5.4.7 机理分析第126页
        5.4.8 小结第126-127页
    5.5 本章小结第127-128页
第6章 仿生叶片状ZnO/Au异质结光催化剂第128-144页
    6.1 引言第128页
    6.2 实验部分第128-130页
        6.2.1 实验材料与设备第128-129页
        6.2.2 催化剂的制备第129-130页
    6.3 基本表征第130-137页
    6.4 光催化降解有机污染物性能研究第137-139页
    6.5 光电转换性能研究第139-141页
    6.6 机理分析第141-142页
    6.7 本章小结第142-144页
第7章 总结与展望第144-148页
    7.1 结论第144-146页
    7.2 创新点第146页
    7.3 展望第146-148页
参考文献第148-174页
作者简介及科研成果第174-180页
致谢第180-181页

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