新型金属有机框架复合硫化物异质结的构筑及其光催化性能

摘要第5-7页
Abstract第7-11页
第一章绪论第11-36页
    1.1引言第11页
    1.2光催化技术及其应用第11-15页
        1.2.1光催化技术简介第11页
        1.2.2光催化技术的应用第11-15页
    1.3光催化剂概述第15-18页
        1.3.1传统半导体光催化剂第15-18页
    1.4新型金属有机框架(MOF)光催化剂第18-33页
        1.4.1MOF本身作为光催化剂第19-26页
        1.4.2MOFs作为光催化剂载体第26-31页
        1.4.3MOFs作为光催化剂前驱体/模板第31-33页
    1.5本论文选题依据第33-34页
    1.6本论文研究内容及创新点第34-36页
        1.6.1主要研究内容第34页
        1.6.2创新点第34-36页
第二章实验部分第36-42页
    2.1引言第36页
    2.2实验试剂与仪器第36-37页
        2.2.1实验试剂第36-37页
        2.2.2实验仪器第37页
    2.3材料表征方法第37-40页
        2.3.1X-射线粉末衍射分析第37-38页
        2.3.2傅里叶变换红外光谱第38页
        2.3.3N2吸脱附实验第38页
        2.3.4X-射线光电子能谱仪第38页
        2.3.5冷场发射扫描电子显微镜第38-39页
        2.3.6透射电子显微镜第39页
        2.3.7紫外-可见漫反射光谱第39页
        2.3.8电子顺磁共振第39页
        2.3.9稳态/瞬态荧光光谱第39-40页
    2.4材料光电化学性能测试第40页
    2.5材料光催化性能测试第40-42页
        2.5.1光催化还原CO2第40-41页
        2.5.2光催化降解甲苯第41-42页
第三章In2S3@NH2-MIL-68(In)@In2S3同源异质结的制备及光催化CO2性能第42-57页
    3.1引言第42页
    3.2样品制备第42-43页
        3.2.1NH2-MIL-68(In)的合成第42-43页
        3.2.2In2S3@NH2-MIL-68(In)@In2S3的合成第43页
    3.3实验表征与机理分析第43-56页
        3.3.1材料的形貌与结构表征第43-49页
        3.3.2材料的光催化性能第49-51页
        3.3.3材料的光催化还原CO2机理探究第51-56页
    3.4本章小结第56-57页
第四章CdS@MIL-101(Cr)的制备及光催化降解甲苯第57-67页
    4.1引言第57页
    4.2样品的制备第57-58页
        4.2.1MIL-101(Cr)的合成第57-58页
        4.2.2CdS@MIL-101(Cr)的合成第58页
    4.3实验表征与机理分析第58-65页
        4.3.1材料的结构表征第58-62页
        4.3.2CdS@MIL-101(Cr)的光催化性能测试第62-63页
        4.3.3材料的光催化降解甲苯机理探究第63-65页
    4.4本章小结第65-67页
结论与展望第67-70页
参考文献第70-84页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第84-85页
致谢第85-86页
附件第86页

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