中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钒酸铋的晶相及结构 | 第11-13页 |
1.3 钒酸铋半导体的制备 | 第13-14页 |
1.3.1 水热法 | 第13页 |
1.3.2 共沉淀法 | 第13-14页 |
1.3.3 金属有机分解法 | 第14页 |
1.3.4 化学浴沉积法 | 第14页 |
1.4 钒酸铋的光电化学性能研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 形貌控制 | 第14页 |
1.4.2 元素掺杂 | 第14-15页 |
1.4.3 贵金属沉积 | 第15-16页 |
1.4.4 复合结构的构筑 | 第16-17页 |
1.5 钒酸铋的应用及其基本原理 | 第17-18页 |
1.5.1 光电催化分解水基本原理 | 第17页 |
1.5.2 太阳能电池基本原理 | 第17-18页 |
1.6 多金属氧酸盐简介 | 第18-21页 |
1.6.1 多金属氧酸盐的结构和性质 | 第18-19页 |
1.6.2 多金属氧酸盐在光电化学方面的应用 | 第19-21页 |
1.7 论文选题依据及目的 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-26页 |
第二章 多酸/钒酸铋复合光阳极的制备及其光电催化分解水产氧性能 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2.2 BiVO_4/POMs复合催化剂的制备 | 第27页 |
2.2.3 催化剂表征 | 第27页 |
2.2.4 光电化学性能测试 | 第27-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-38页 |
2.3.1 XRD结果分析 | 第28页 |
2.3.2 SEM和TEM表征 | 第28-30页 |
2.3.3 FT-IR结果分析 | 第30-32页 |
2.3.4 UV-vis结果分析 | 第32页 |
2.3.5 光电催化产氧性能分析 | 第32-35页 |
2.3.6 EIS结果分析 | 第35页 |
2.3.7 PL结果分析 | 第35-36页 |
2.3.8 SPS结果分析 | 第36-37页 |
2.3.9 MS结果分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
第三章 多酸/钒酸铋/酞菁复合光阳极的制备及其光电催化分解水产氧性能 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验材料 | 第43页 |
3.2.2 BiVO_4膜电极的制备 | 第43页 |
3.2.3 复合膜电极的制备 | 第43页 |
3.2.4 膜电极表征 | 第43页 |
3.2.5 光电催化产氧性能测试 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
3.3.1 XRD结果分析 | 第44页 |
3.3.2 SEM表征 | 第44-46页 |
3.3.3 FT-IR结果分析 | 第46-47页 |
3.3.4 UV-vis结果分析 | 第47页 |
3.3.5 光电催化产氧性能分析 | 第47-49页 |
3.3.6 EIS结果分析 | 第49-50页 |
3.3.7 MS结果分析 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
第四章 多酸对钒酸铋无染料太阳能电池光阳极光电性能的促进效应 | 第54-64页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验部分 | 第54-56页 |
4.2.1 实验材料 | 第54页 |
4.2.2 BiVO_4纳米粒子的制备 | 第54-55页 |
4.2.3 膜电极的制备 | 第55页 |
4.2.4 太阳能电池的组装 | 第55-56页 |
4.2.5 膜电极表征 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-61页 |
4.3.1 XRD结果分析 | 第56页 |
4.3.2 FT-IR结果分析 | 第56-57页 |
4.3.3 UV-viS结果分析 | 第57页 |
4.3.4 SEM表征 | 第57-58页 |
4.3.5 BiVO_4和BiVO_4/PW_(12)光电转换性能的研究 | 第58-59页 |
4.3.6 光生载流子的复合及转移研究 | 第59-60页 |
4.3.7 SPS结果分析 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第五章 结论 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第66页 |