摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-31页 |
前言 | 第11-12页 |
1.1 理论基础 | 第12-13页 |
1.1.1 光电化学池 | 第12-13页 |
1.1.2 能带激发 | 第13页 |
1.2 制备技术 | 第13-16页 |
1.2.1 水热法 | 第13-14页 |
1.2.2 常压化学气相沉积 | 第14-15页 |
1.2.3 原子层沉积 | 第15页 |
1.2.4 喷雾高温分解法 | 第15页 |
1.2.5 电沉积法 | 第15-16页 |
1.2.6 铁箔氧化法 | 第16页 |
1.2.7 溶胶法 | 第16页 |
1.3 性能表征方法 | 第16-20页 |
1.3.1 光-电转化效率和光-氢转化效率 | 第17页 |
1.3.2 带隙计算 | 第17-18页 |
1.3.3 莫特-肖特基曲线 | 第18-19页 |
1.3.4 电化学阻抗 | 第19-20页 |
1.4.改性技术 | 第20-28页 |
1.4.1 元素掺杂 | 第20-22页 |
1.4.2 表面处理 | 第22-26页 |
1.4.3 复合材料 | 第26-28页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第28-31页 |
第二章 实验条件及制备工艺 | 第31-37页 |
2.1 实验条件 | 第31-33页 |
2.2 电极制备工艺 | 第33-37页 |
第三章 ɑ-Fe_2O_3表面负载NiFeB助催化剂的制备及光电催化性能的研究 | 第37-51页 |
3.1 实验方案 | 第37-38页 |
3.2 物理表征 | 第38-44页 |
3.2.1 X射线衍射光谱(XRD)和拉曼光谱(Raman) | 第38-39页 |
3.2.2 扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线能谱分析(EDX) | 第39-41页 |
3.2.3 透射电镜(TEM) | 第41-42页 |
3.2.4 X光电子能谱(XPS) | 第42-43页 |
3.2.5 固体紫外-可见吸收光谱(UV) | 第43-44页 |
3.3 电化学表征 | 第44-48页 |
3.3.1 线性扫描伏安(LSV) | 第44-45页 |
3.3.2 计时电流(Chronoamperometry) | 第45-46页 |
3.3.3 单色光转化效率(IPCE) | 第46-47页 |
3.3.4 电化学阻抗测试(EIS) | 第47-48页 |
3.3.5 莫特-肖特基曲线(M-S) | 第48页 |
3.4 本章总结 | 第48-51页 |
第四章 ɑ-Fe_2O_3表面负载NiFeP助催化剂的制备及光电催化性能的研究 | 第51-63页 |
4.1 实验方案 | 第51页 |
4.2 物理表征 | 第51-57页 |
4.2.1 拉曼光谱(Raman)和X射线衍射光谱(XRD) | 第51-53页 |
4.2.2 扫描电镜(SEM)、X射线能谱分析(EDX) | 第53-55页 |
4.2.3 透射电镜(TEM) | 第55-56页 |
4.2.4 X光电子能谱(XPS) | 第56-57页 |
4.2.5 固体紫外-可见吸收光谱(UV) | 第57页 |
4.3 电化学表征 | 第57-61页 |
4.3.1 线性扫描伏安(LSV) | 第58-59页 |
4.3.2 计时电流(稳定性测试Chronoamperometry) | 第59页 |
4.3.3 单色光转化效率(IPCE) | 第59-60页 |
4.3.4 莫特-肖特基曲线(M-S) | 第60页 |
4.3.5 电化学阻抗图谱(EIS) | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 多孔 ɑ-Fe_2O_3的制备及其光电催化性能的研究 | 第63-71页 |
5.1 实验方案 | 第63页 |
5.2 物理表征 | 第63-66页 |
5.2.1 拉曼光谱(Raman) | 第63-64页 |
5.2.2 扫描电镜(SEM) | 第64-65页 |
5.2.3 X光电子能谱(XPS) | 第65页 |
5.2.4 固体紫外-可见吸收光谱(UV) | 第65-66页 |
5.3 电化学表征 | 第66-69页 |
5.3.1 线性扫描伏安(LSV) | 第66-67页 |
5.3.2 光电响应性能测试 | 第67-68页 |
5.3.3 单色光转化效率(IPCE) | 第68页 |
5.3.4 莫特-肖特基曲线(M-S) | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
攻读硕士研究生学位期间发表的学术论文目录 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |