摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 光催化制氢的研究概况 | 第11-17页 |
1.2.1 光催化分解水制氢的机理 | 第11-14页 |
1.2.2 常见的半导体光催化剂 | 第14-15页 |
1.2.3 半导体光催化性能影响因素 | 第15-17页 |
1.3 半导体光催化剂对太阳光利用的研究进展 | 第17-19页 |
1.3.1 光催化降解有机污染物 | 第18页 |
1.3.2 太阳能光催化分解水制氢 | 第18-19页 |
1.4 光电化学检测法 | 第19-21页 |
1.4.1 无酶型光电化学传感器 | 第20-21页 |
1.5 纳米BiVO_4光电催化剂的研究概况 | 第21-29页 |
1.5.1 BiVO_4光电催化剂的结构和性能 | 第21-22页 |
1.5.2 钒酸铋半导体的制备 | 第22-23页 |
1.5.3 提高BiVO_4光电催化效率的途径 | 第23-29页 |
1.6 课题选题依据及研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-36页 |
2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2 主要实验仪器 | 第31页 |
2.3 表征分析方法 | 第31-32页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第31-32页 |
2.3.3 投射电子显微镜分析(TEM) | 第32页 |
2.3.4 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis) | 第32页 |
2.3.5 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR) | 第32页 |
2.3.6 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第32页 |
2.4 光电性能测试 | 第32-36页 |
2.4.1 线性扫描伏安测试(LSV) | 第33页 |
2.4.2 循环伏安扫描法(CV) | 第33-34页 |
2.4.3 恒电位测试(I-T) | 第34页 |
2.4.4 电化学交流阻抗谱测试(EIS) | 第34页 |
2.4.5 光电转换效率(IPCE) | 第34-35页 |
2.4.6 莫特-肖特基曲线(MS) | 第35-36页 |
第三章 CdS/BiVO_4薄膜的制备及其光电化学性能的研究 | 第36-49页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 样品制备 | 第37-38页 |
3.2.2 样品的表征及其光电性能测试 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
3.3.1 结构、形貌分析 | 第38-42页 |
3.3.2 光学性质和光电性能分析 | 第42-46页 |
3.3.3 机理分析 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 CQDs/BiVO_4的制备、光电化学性能及在亚硝酸钠检测中的应用 | 第49-63页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-51页 |
4.2.1 样品的制备 | 第50-51页 |
4.2.2 样品的表征及性能测试 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 碳量子点的表征 | 第51-52页 |
4.3.2 结构、形貌分析 | 第52-56页 |
4.3.3 光学性质和光电性能分析 | 第56-60页 |
4.3.4 机理分析 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 论文主要工作 | 第63-64页 |
5.2 论文的主要创新点 | 第64页 |
5.3 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-75页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附件 | 第77页 |