摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 纳米催化剂的研究进展 | 第14页 |
1.3 纳米催化剂的种类及应用 | 第14-16页 |
1.3.1 金属纳米催化剂 | 第15-16页 |
1.3.2 过渡金属氧化物纳米催化剂 | 第16页 |
1.3.3 纳米分子筛催化剂 | 第16页 |
1.3.4 纳米生物催化剂 | 第16页 |
1.4 半导体光催化剂的研究进展 | 第16-22页 |
1.4.1 半导体光催化原理 | 第17-18页 |
1.4.2 提高半导体催化性能的方法 | 第18-22页 |
1.4.2.1 带隙宽度调节 | 第19-20页 |
1.4.2.2 表面贵金属沉积 | 第20-21页 |
1.4.2.3 Z-scheme型光催化剂设计 | 第21-22页 |
1.5 光解水产氢纳米催化剂的研究进展 | 第22-25页 |
1.5.1 光催化水分解反应机理 | 第23-24页 |
1.5.2 半导体催化水分解须满足的基本条件 | 第24-25页 |
1.5.3 催化水分解产氢的催化剂种类 | 第25页 |
1.6 光催化的应用 | 第25-29页 |
1.6.1 光催化分解水 | 第25-27页 |
1.6.2 化学污染物的处理 | 第27-28页 |
1.6.3 微生物污染物的处理 | 第28-29页 |
1.7 本论文的研究目的和研究内容 | 第29-30页 |
1.7.1 体系选择 | 第29页 |
1.7.2 研究目的 | 第29页 |
1.7.3 研究内容 | 第29-30页 |
1.8 化学试剂和实验设备 | 第30-32页 |
1.8.1 实验主要化学试剂 | 第30-31页 |
1.8.2 实验仪器和设备 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-37页 |
第2章 钯纳米颗粒的动力学控制合成及电化学活性研究 | 第37-51页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-39页 |
2.2.1 实验原料 | 第38页 |
2.2.2 样品制备 | 第38-39页 |
2.2.3 样品测试 | 第39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-48页 |
2.3.1 样品的表征分析 | 第39-44页 |
2.3.2 样品的电置换性能对比 | 第44-48页 |
2.4 本章小结 | 第48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
第3章 基于晶面依赖性的金属-半导体复合光催化材料设计 | 第51-67页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-55页 |
3.2.1 实验原料 | 第52页 |
3.2.2 样品制备 | 第52-53页 |
3.2.3 样品测试 | 第53-55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
3.3.1 样品的表征分析 | 第55-63页 |
3.3.2 样品的光催化性能分析 | 第63-64页 |
3.4 本章小结 | 第64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
第4章 基于空间效应与晶面效应的金属-半导体复合光催化材料设计 | 第67-87页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-71页 |
4.2.1 实验原料 | 第68页 |
4.2.2 样品制备 | 第68-70页 |
4.2.3 样品测试 | 第70-71页 |
4.3 结果与讨论 | 第71-83页 |
4.3.1 氧化锌纳米结构与性质特点 | 第71-72页 |
4.3.2 氧化锌纳米结构的动力学控制合成 | 第72-79页 |
4.3.2.1 反应物浓度影响 | 第75页 |
4.3.2.2 表面保护剂剂量的影响 | 第75-77页 |
4.3.2.3 反应时间对于产物的影响 | 第77-79页 |
4.3.3 光生电子-空穴迁移过程中的空间效应与晶面效应 | 第79-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第5章 基于金属-半导体界面晶面调控的等离激元效应和肖特基结的协同 | 第87-95页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 实验部分 | 第87-89页 |
5.2.1 样品制备 | 第87-88页 |
5.2.2 样品测试 | 第88-89页 |
5.3 结果与讨论 | 第89-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第97页 |