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高温快速退火提升氧化铁光阳极光电化学水分解性能及机制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 光电化学水分解概述第9-10页
    1.2 光电化学水分解的基本原理第10-11页
    1.3 光阳极的研究进展简介第11-21页
        1.3.1 氧化物半导体光阳极第12页
        1.3.2 非氧化物半导体光阳极第12-13页
        1.3.3 α?Fe_2O_3光阳极的基本性质及研究进展第13-21页
            1.3.3.1 α-Fe_2O_3光阳极的基本性质第13-15页
            1.3.3.2 α-Fe_2O_3光阳极的研究进展第15-21页
    1.4 论文选题依据与研究内容第21-23页
        1.4.1 选题依据第21-22页
        1.4.2 研究内容第22-23页
第二章 实验第23-28页
    2.1 实验原料及设备第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 样品表征第24-27页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)测试第24-25页
        2.2.2 拉曼(Raman)光谱第25页
        2.2.3 紫外可见(UV-vis)吸收光谱第25页
        2.2.4 扫描电镜(SEM)测试第25-26页
        2.2.5 X射线电子能谱(XPS)测试第26页
        2.2.6 二次离子质谱(SIMS)测试第26-27页
    2.3 光电化学测试第27页
    2.4 数据处理软件第27-28页
第三章 高温快速退火对FTO/Fe_2O_3薄膜光电化学性能的研究第28-40页
    3.1 前言第28-29页
    3.2 高温快速退火对FTO/Fe_2O_3薄膜光电化学性能的影响第29-38页
        3.2.1 FTO/Fe_2O_3光阳极的制备第29-30页
        3.2.2 不同温度退火的FTO/Fe_2O_3光阳极的结构表征第30-32页
        3.2.3 不同温度退火的FTO/Fe_2O_3光阳极的光电化学水分解性能第32-38页
    3.3 高温快速退火提高FTO/Fe_2O_3薄膜光电化学性能的机理分析第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 高温快速退火对FTO/TiO_2/Fe_2O_3薄膜光电化学性能的研究第40-54页
    4.1 前言第40-41页
    4.2 高温快速退火对FTO/TiO_2/Fe_2O_3薄膜光电化学性能影响的研究第41-52页
        4.2.1 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光阳极的制备第41-42页
        4.2.2 不同温度退火的FTO/TiO_2/Fe_2O_3光阳极的结构表征第42-43页
        4.2.3 不同温度退火的FTO/TiO_2/Fe_2O_3光阳极的光电化学水分解性能第43-52页
    4.3 高温快速退火提高FTO/TiO_2/Fe_2O_3薄膜光电化学性能的机理分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章结论第54-55页
参考文献第55-61页
致谢第61-62页
在学期间公开发表论文及参加会议情况第62页

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