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Bi2WO6纳米片的改性及其光电催化甲醇氧化性能研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 半导体能带理论第15-16页
    1.3 Bi_2WO_6的性质及其发展第16-18页
    1.4 常见光(电)催化反应机理第18-21页
        1.4.1 光催化降解有机污染物第18-19页
        1.4.2 光电催化分解水产氧第19-20页
        1.4.3 光电催化甲醇氧化第20-21页
    1.5 影响Bi_2WO_6光催化效率的因素第21-23页
        1.5.1 光催化剂的能带结构第21-22页
        1.5.2 光催化剂的晶体结构第22-23页
        1.5.3 光催化剂的尺寸第23页
    1.6 提高Bi_2WO_6光催化效率的方法第23-27页
        1.6.1 贵金属沉积第24-25页
        1.6.2 离子掺杂第25-26页
        1.6.3 半导体复合第26-27页
        1.6.4 碳材料修饰第27页
    1.7 本文选题的目的、意义及研究内容第27-30页
        1.7.1 本文选题的目的和意义第27-28页
        1.7.2 研究内容第28-30页
第二章 实验与测试方法第30-36页
    2.1 实验试剂与药品第30-31页
    2.2 实验仪器第31页
    2.3 材料的测试表征第31-33页
        2.3.1 X射线衍射分析第31-32页
        2.3.2 SEM形貌分析第32页
        2.3.3 TEM形貌分析第32-33页
        2.3.4 XPS表面分析第33页
    2.4 性能表征第33-36页
        2.4.1 紫外可见(UV-Vis)漫反射光谱第33-34页
        2.4.2 光电化学性能测试第34-36页
第三章 CQDs-Pt@Bi_2WO_6/FTO材料的制备及其光电催化甲醇氧化性能研究第36-54页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 Bi_2WO_6/FTO的制备第38页
        3.2.2 Pt@Bi_2WO_6/FTO的制备第38页
        3.2.3 CQDs-Pt@Bi_2WO_6/FTO的制备第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-51页
        3.3.1 样品的形貌结构第39-41页
        3.3.2 样品的表面组分和化学状态第41-43页
        3.3.3 样品的晶体结构第43-44页
        3.3.4 样品的紫外-可见漫反射光谱测试第44-45页
        3.3.5 样品的计时光电流测试第45-47页
        3.3.6 样品的甲醇氧化性能第47-51页
    3.4 CQDs-Pt@Bi_2WO_6/FTO光电催化甲醇氧化机理第51-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 Pt@rGO-Bi_2WO_6/FTO复合材料的制备及其光电催化甲醇氧化性能第54-70页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 复合材料Pt@rGO-Bi_2WO_6/FTO的制备第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-67页
        4.3.1 样品的形貌分析第56-59页
        4.3.2 材料的晶体结构第59-60页
        4.3.3 复合材料的紫外-可见漫反射光谱测试第60-62页
        4.3.4 电极材料的计时光电流测试第62-63页
        4.3.5 电极的光电催化氧化甲醇的性能第63-66页
        4.3.6 Pt@rGO-Bi_2WO_6/FTO光电催化甲醇氧化机理第66-67页
    4.4 本章小结第67-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-88页
个人简历第88-90页
致谢第90页

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