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硫化物光催化活性增强的研究--以CdS为例

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 前言第12页
    1.2 光催化基本概念第12-14页
        1.2.1 光催化剂和光催化反应第12-13页
        1.2.2 半导体能带结构第13页
        1.2.3 光生电子、光生空穴和复合第13页
        1.2.4 光催化反应的一般步骤第13-14页
    1.3 光催化的应用领域及原理第14-18页
        1.3.1 能源催化应用第14-16页
            1.3.1.1 光解水制氢第14-15页
            1.3.1.2 二氧化碳的能源化第15-16页
            1.3.1.3 太阳能光伏电池第16页
        1.3.2 环境净化应用第16-18页
            1.3.2.1 降解有机或无机污染物第16-17页
            1.3.2.2 微生物杀菌净化第17页
            1.3.2.3 表面自清洁净化第17-18页
    1.4 半导体光催化效率的影响因素第18-20页
        1.4.1 提高半导体对光的吸收效率第18-19页
        1.4.2 调控半导体的能带结构第19页
        1.4.3 提高载流子迁移效率第19-20页
    1.5 光催化的发展趋势与展望第20-21页
        1.5.1 提高现有光催化剂的活性第20页
        1.5.2 探索新型光催化材料第20-21页
        1.5.3 拓展光催化实际应用第21页
    1.6 选题依据及研究内容第21-23页
第二章 间隙Ga掺杂硫化镉的光催化活性和稳定性增强的研究:理论计算和实验相结合第23-39页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验药品及仪器第24页
        2.2.2 样品的合成第24-25页
        2.2.3 样品的表征第25页
        2.2.4 光催化活性测试第25页
        2.2.5 理论模拟计算第25-26页
    2.3 结果与讨论第26-30页
        2.3.1 X射线衍射分析第26-27页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析第27页
        2.3.3 紫外可见漫反射光谱分析第27-29页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析第29-30页
    2.4 光催化活性测试第30-33页
    2.5 光催化活性增强机理的探究第33-38页
        2.5.1 理论模拟计算第33-34页
        2.5.2 Mott-Schottky曲线第34-35页
        2.5.3 光电流测试第35页
        2.5.4 荧光光谱图第35-36页
        2.5.5 捕获实验第36-37页
        2.5.6 Ga掺杂的CdS光催化活性增强示意图第37-38页
    2.6 本章小结第38-39页
第三章 硫化物中氧取代及其增强光催化产氢活性机理的研究:以CdS_(1-x)O_x为例第39-53页
    3.1 前言第39-40页
    3.2 实验部分第40-42页
        3.2.1 实验药品和仪器第40-41页
        3.2.2 样品的制备第41页
        3.2.3 样品的表征第41页
        3.2.4 光催化产氢活性测试第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-46页
        3.3.1 样品的XRD分析第42-43页
        3.3.2 样品的SEM、TEM以及生长机理分析第43-44页
        3.3.3 XPS、DRS分析第44-45页
        3.3.4 样品的光催化产氢活性第45-46页
    3.4 光催化活性增强机理的探究第46-52页
        3.4.1 关于影响光催化活性的因素的讨论第46-47页
        3.4.2 M-S曲线、光电流、EIS以及LSV分析第47-51页
        3.4.3 光催化活性增强机理第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 总结与展望第53-56页
    4.1 总结第53-54页
    4.2 展望第54-56页
参考文献第56-59页
硕士期间的科研成果第59-60页
致谢第60-61页

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