摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 半导体光催化原理 | 第12-14页 |
1.3 半导体光催化剂的研究现状 | 第14-19页 |
1.4 氧化镍(NiO)、氧化钴(CoO)、硒化亚铜(Cu_2Se)和氧化亚铜(Cu_2O)纳米材料 | 第19页 |
1.5 NiO、CoO、Cu_2Se和Cu_2O的晶体结构 | 第19-21页 |
1.6 NiO纳米材料的结构与性能 | 第21-25页 |
1.6.1 磁学性能 | 第21-22页 |
1.6.2 电化学性能 | 第22-23页 |
1.6.3 气敏性能 | 第23-24页 |
1.6.4 吸附性能 | 第24页 |
1.6.5 光催化性能 | 第24-25页 |
1.7 CoO纳米材料的结构与性能 | 第25-27页 |
1.7.1 磁学性能和锂离子电池 | 第25-27页 |
1.8 Cu_2Se纳米材料的结构及性能 | 第27-29页 |
1.8.1 光电性能 | 第27-29页 |
1.9 Cu_2O纳米材料的结构及性能 | 第29-31页 |
1.9.1 气敏性能 | 第29-30页 |
1.9.2 吸附性能 | 第30页 |
1.9.3 光催化性能 | 第30-31页 |
1.9.4 光伏性能 | 第31页 |
1.10 超晶格纳米材料的结构及性能 | 第31-32页 |
1.11 本课题的提出和意义 | 第32-33页 |
1.12 本论文研究路线的设计及其研究内容 | 第33-36页 |
1.12.1 本论文研究路线 | 第33-34页 |
1.12.2 本论文研究内容 | 第34-36页 |
第2章 暴露{111}晶面NiO八面体负载AgCl的光催化性能及NiO极性{111}面间的电荷分离 | 第36-56页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 试剂和原料 | 第37页 |
2.2.2 样品的制备 | 第37-38页 |
2.2.3 产物的表征 | 第38-39页 |
2.2.4 光催化降解实验 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-53页 |
2.3.1 Cl-NiO八面体的形貌和晶体结构分析 | 第39-40页 |
2.3.2 AgCl-NiO八面体的形貌和晶体结构 | 第40-43页 |
2.3.3 NiO八面体结构的形成机理 | 第43-44页 |
2.3.4 光催化性能 | 第44-49页 |
2.3.5 极性NiO{111}晶面间的电荷分离和光催化机理 | 第49-53页 |
2.4 结论 | 第53-56页 |
第3章 CoO八面体极性{111}晶面间的电荷分离及其增强的可见光光催化性能 | 第56-80页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-59页 |
3.2.1 试剂和原料 | 第57页 |
3.2.2 样品的制备 | 第57-58页 |
3.2.3 产物的表征 | 第58页 |
3.2.4 光催化降解实验 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-79页 |
3.3.1 Cl-CoO八面体的形貌和晶体结构分析 | 第59-63页 |
3.3.2 Cl-CoO八面体结构的形成机理 | 第63-65页 |
3.3.3 AgCl-CoO八面体结构的形貌和晶体结构 | 第65-68页 |
3.3.4 光催化性能 | 第68-75页 |
3.3.5 CoO极性{111}面间的电荷分离和光催化机理 | 第75-79页 |
3.4 结论 | 第79-80页 |
第4章 暴露{111}晶面Cu_2Se纳米线的可见光光催化及(111)和(111)极性晶面间的电荷分离 | 第80-98页 |
4.1 引言 | 第80-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-83页 |
4.2.1 试剂和原料 | 第81页 |
4.2.2 样品的制备 | 第81页 |
4.2.3 产物的表征 | 第81-82页 |
4.2.4 光催化降解实验 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-97页 |
4.3.1 Cu_2Se纳米线的形貌和晶体结构分析 | 第83-87页 |
4.3.2 Cu_2Se纳米线的形成机理 | 第87-92页 |
4.3.3 光催化性能 | 第92-97页 |
4.4 结论 | 第97-98页 |
第5章 Cu_2Se(111)和(111)极性晶面间的电荷分离机制研究 | 第98-106页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 实验部分 | 第98-99页 |
5.2.1 试剂和原料 | 第98页 |
5.2.2 样品的制备 | 第98-99页 |
5.2.3 产物的表征 | 第99页 |
5.3 结果与讨论 | 第99-104页 |
5.3.1 扫描电镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)分析 | 第99-100页 |
5.3.2 透射电镜(TEM)分析 | 第100-102页 |
5.3.3 Ag/MnO_2/Cu_2Se纳米片的扫描电镜(SEM)和X-射线能谱(EDX)分析 | 第102-103页 |
5.3.4 (111)和(111)极性晶面间的电荷分离机制 | 第103-104页 |
5.4 结论 | 第104-106页 |
第6章 暴露{111}晶面Cu_2O/Cu_2Se超晶格纳米线的可见光光催化分解水产氢性能及(111)和(111)极性晶面间的电荷分离 | 第106-124页 |
6.1 引言 | 第106-107页 |
6.2 实验部分 | 第107-109页 |
6.2.1 试剂和原料 | 第107页 |
6.2.2 暴露{111}晶面Cu_2O/Cu_2Se超晶格纳米线的制备 | 第107-108页 |
6.2.3 产物的表征 | 第108页 |
6.2.4 光催化分解水产氢实验 | 第108-109页 |
6.3 结果与讨论 | 第109-122页 |
6.3.1 前躯体结构的扫描电镜(SEM)和X-射线衍射(XRD)分析 | 第109-111页 |
6.3.2 Cu_2O/Cu_2Se超晶格纳米线的形貌及晶体结构分析 | 第111-117页 |
6.3.3 光催化产氢性能 | 第117-122页 |
6.4 结论 | 第122-124页 |
总结 | 第124-128页 |
参考文献 | 第128-148页 |
致谢 | 第148-150页 |
攻读博士学位期间研究成果 | 第150-151页 |