摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 前言 | 第11-33页 |
·引言 | 第11页 |
·SiNWs阵列的制备方法 | 第11-15页 |
·VLS法 | 第11-12页 |
·RIE法 | 第12-13页 |
·MACE法 | 第13-15页 |
·SiNWs阵列的修饰 | 第15-18页 |
·核壳型Si@导电功能材料纳米线阵列 | 第16-17页 |
·核壳型Si@金属氧化物半导体纳米线阵列 | 第17-18页 |
·SiNWs阵列上的接枝 | 第18页 |
·SiNWs阵列的应用 | 第18-21页 |
·SiNWs阵列在SERS基底材料方面的应用 | 第18-19页 |
·SiNWs阵列在太阳能转换方面的应用 | 第19-21页 |
·本论文研究目的与意义 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-33页 |
第2章 EDTA-Ni敏化的SiNWs阵列的光催化制氢性能 | 第33-52页 |
·引言 | 第33-34页 |
·实验部分 | 第34-36页 |
·试剂与仪器 | 第34页 |
·样品表征 | 第34-35页 |
·SiNWs阵列的制备 | 第35页 |
·光催化制氢实验 | 第35-36页 |
·氢标准曲线的确定 | 第36页 |
·光电化学测试 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-48页 |
·SiNWs阵列的形貌表征与分析 | 第36-38页 |
·Ni~(2+)对SiNWs阵列的光催化制氢性能的影响 | 第38-39页 |
·EDTA-Ni敏化的SiNWs阵列的光催化制氢行为 | 第39-42页 |
·溶液中EDTA-Na和EDTA-i配比对SiNWs阵列光催化制氢行为的影响 | 第42-44页 |
·EDTA-Ni浓度对体系光催化制氢性能的影响 | 第44页 |
·溶液pH值对体系光催化制氢性能的影响 | 第44-45页 |
·SiNWs阵列长度对体系的光催化性能的影响 | 第45-46页 |
·SiNWs阵列的循环性能 | 第46-47页 |
·SiNWs阵列的光电化学行为 | 第47-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
第3章 EDTA-Ni/EDTA-Co共敏化的SiNWs阵列光催化制氢性能 | 第52-66页 |
·引言 | 第52-53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·试剂与仪器 | 第53页 |
·样品表征 | 第53-54页 |
·SiNWs阵列的制备 | 第54页 |
·光催化制氢实验 | 第54页 |
·光电化学测试 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-63页 |
·EDTA金属配合物溶液的紫外可见吸收光谱 | 第54-55页 |
·EDTA-Ni/EDTA-Co共敏化的SiNWs阵列的光催化制氢行为 | 第55-58页 |
·EDTA-Ni/EDTA-Co浓度对体系光催化制氢性能的影响 | 第58页 |
·pH值对SiNWs阵列光催化性能的影响 | 第58-59页 |
·EDTA-Ni和EDTA-Co配比对体系光催化性能的影响 | 第59-60页 |
·SiNWs阵列长度对体系光催化性能的影响 | 第60-61页 |
·SiNWs阵列光催化循环性能研究 | 第61-62页 |
·SiNWs阵列的光电化学性能研究 | 第62-63页 |
·结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第4章 TiO_2-Si纳米“森林”的光催化制氢性能研究 | 第66-77页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·试剂与仪器 | 第66-67页 |
·样品表征 | 第67-68页 |
·SiNWs阵列的制备 | 第68页 |
·TiO_2-Si纳米“森林”和负载有P25的SiNWs阵列的制备 | 第68页 |
·光催化制氢性能测试 | 第68页 |
·SiNWs阵列的制备 | 第68页 |
·结果与讨论 | 第68-74页 |
·TiO_2-Si纳米“森林”的形貌表征 | 第68-69页 |
·TiO_2-Si纳米“森林”的晶相分析 | 第69-70页 |
·TiO_2-Si纳米“森林”的紫外可见吸收光谱 | 第70页 |
·TiO_2-Si纳米“森林”的光催化制氢性能 | 第70-73页 |
·TiO_2-Si纳米“森林”的光电化学行为 | 第73-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第5章 结论 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第79页 |