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暴露{111}晶面NiO、CoO、Cu2Se和Cu2O/Cu2Se纳米材料的增强光催化性能及其物理机制研究

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

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