摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 光热转换材料的分类及应用 | 第12-15页 |
1.2.1 光热转换材料的分类 | 第12-14页 |
1.2.2 光热转换材料的应用 | 第14-15页 |
1.3 本文的工作思路、主要内容及创新点 | 第15-18页 |
1.3.1 工作思路 | 第15-16页 |
1.3.2 主要内容 | 第16-17页 |
1.3.3 创新点 | 第17-18页 |
第二章 样品制备及分析测试 | 第18-23页 |
2.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.1.1 实验试剂 | 第18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.2 样品的制备方法 | 第19-21页 |
2.2.1 金属离子掺杂CuS晶体的制备方法 | 第19-20页 |
2.2.2 硼化物的制备方法 | 第20-21页 |
2.3 样品的表征与测试 | 第21-22页 |
2.3.1 紫外-可见漫反射光谱 | 第21页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱 | 第21页 |
2.3.3 荧光光谱 | 第21页 |
2.3.4 X射线粉末衍射 | 第21-22页 |
2.3.5 场发射扫描电镜 | 第22页 |
2.3.6 近红外光热转换实验 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 金属离子掺杂硫化铜晶体的合成及性能 | 第23-40页 |
3.1 金属离子单掺杂硫化铜晶体的合成及性能 | 第23-33页 |
3.1.1 样品的XRD分析 | 第23-24页 |
3.1.2 样品的FT-IR分析 | 第24-25页 |
3.1.3 样品的SEM分析 | 第25页 |
3.1.4 铜和硫物质的量比对CuS光吸收性能的影响 | 第25-27页 |
3.1.5 Sn~(2+)的掺杂量对CuS光吸收性能的影响 | 第27-29页 |
3.1.6 氢氧化钠的加入量对CuS光吸收性能的影响 | 第29页 |
3.1.7 反应时间对CuS光吸收性能的影响 | 第29-30页 |
3.1.8 Sn~(2+)单掺CuS晶体的光热转换性能 | 第30-33页 |
3.2 Sn~(2+)与Ni~(2+)共掺杂硫化铜晶体的合成及性能 | 第33-38页 |
3.2.1 Sn~(2+)与Ni~(2+)共掺杂CuS样品的XRD分析 | 第33-34页 |
3.2.2 Sn~(2+)与Ni~(2+)共掺杂CuS样品的FT-IR分析 | 第34页 |
3.2.3 Sn~(2+)与Ni~(2+)共掺杂量对CuS样品光吸收性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 Sn~(2+)与Ni~(2+)物质的量比对CuS样品光吸收性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.5 Sn~(2+)与Ni~(2+)共掺杂CuS晶体的光热转换性能 | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 低温固相法合成几种稀土硼化物及性能研究 | 第40-57页 |
4.1 LaB_6样品的合成及性能 | 第40-48页 |
4.1.1 样品的XRD分析 | 第40-41页 |
4.1.2 样品的FT-IR分析 | 第41-42页 |
4.1.3 样品的UV-vis分析 | 第42-43页 |
4.1.4 样品的SEM分析 | 第43-44页 |
4.1.5 LaB_6晶体的光热转换实验 | 第44-45页 |
4.1.6 反应时间对LaB_6光热转换性能的影响 | 第45-46页 |
4.1.7 反应温度对LaB_6光热转换性能的影响 | 第46-47页 |
4.1.8 水的添加量对LaB_6光热转换性能的影响 | 第47-48页 |
4.2 YB_4样品的合成及性能 | 第48-55页 |
4.2.1 样品的X射线粉末衍射(XRD)分析 | 第48-49页 |
4.2.2 样品的傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第49-50页 |
4.2.3 样品的扫描电镜(SEM)分析 | 第50页 |
4.2.4 反应时间对样品光吸收性能的影响 | 第50-51页 |
4.2.5 水的添加量对样品光吸收性能的影响 | 第51-52页 |
4.2.6 反应温度对样品光吸收性能的影响 | 第52-53页 |
4.2.7 硼与钇物质的量比对样品光吸收性能的影响 | 第53-54页 |
4.2.8 YB_4样品的光热转换实验 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 稀土离子掺杂六硼化镧晶体的合成及性能 | 第57-66页 |
5.1 Yb~(3+)掺杂LaB_6晶体的合成及其性能 | 第57-61页 |
5.1.1 样品的XRD分析 | 第57-58页 |
5.1.2 样品的FT-IR分析 | 第58页 |
5.1.3 Yb~(3+)掺杂量对LaB_6样品光吸收性能的影响 | 第58-59页 |
5.1.4 Yb~(3+)掺杂LaB_6样品的近红外光热转换实验 | 第59-61页 |
5.2 Yb~(3+)和Er~(3+)共掺杂LaB_6晶体的合成及其性能 | 第61-65页 |
5.2.1 样品的XRD分析 | 第61-62页 |
5.2.2 样品的UV-vis分析 | 第62-63页 |
5.2.3 样品的光热转换实验 | 第63-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-69页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间主要的学术成果 | 第77-78页 |