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TiO2/CdS复合光电极的制备、改性及光电特性研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 研究背景第8-10页
        1.1.1 印染废水的催化降解第8页
        1.1.2 光电催化分解水制氢第8-9页
        1.1.3 太阳能电池第9-10页
    1.2 光电催化原理第10-13页
        1.2.1 半导体光催化剂第10页
        1.2.2 半导体光催化原理第10-11页
        1.2.3 光电催化分解水的原理第11-13页
    1.3 TiO_2 光催化剂的发展及现状第13-16页
        1.3.1 有机物降解方面的研究发展第13-14页
        1.3.2 光电催化分解水制氢方面的研究发展第14-15页
        1.3.3 量子点敏化太阳能电池方面的研究发展第15-16页
    1.4 提高 TiO_2 光电催化性能途径第16-17页
    1.5 本文研究的意义及内容第17-18页
第二章 TiO_2/CdS 复合光电极的制备第18-27页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-26页
        2.2.1 本文实验主要试剂与仪器设备第18-19页
        2.2.2 TiO_2/CdS 复合光电极的制备方法第19-21页
            2.2.2.1 TiO_2 纳米管的制备第19-20页
            2.2.2.2 TiO_2/CdS 复合光电极的制备第20-21页
        2.2.3 样品表征第21-26页
            2.2.3.1 TiO_2 纳米管的表征第21-24页
            2.2.3.2 TiO_2/CdS 复合光电极的表征第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 引入钴对 TiO_2/CdS 电极的改性及其光电化学性能第27-42页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验试剂及仪器第28-29页
    3.3 引入钴的 TiO_2/CdS 电极在 pH = 14 的测试电解液中的光电特性第29-34页
        3.3.1 浸泡吸附对电极光电特性的影响第29-33页
            3.3.1.1 浸泡条件的影响第29-30页
            3.3.1.2 浸泡时间及溶剂的影响第30-31页
            3.3.1.3 浸泡液浓度的影响第31-32页
            3.3.1.4 改性后的影响第32-33页
        3.3.2 Co~(2+)掺杂对电极光电特性的影响第33-34页
    3.4 引入钴的 TiO_2/CdS 电极在 pH = 11 的测试电解液中的光电特性第34-37页
        3.4.1 浸泡吸附对电极光电特性的影响第34-36页
            3.4.1.1 浸泡时间的影响第34-35页
            3.4.1.2 浸泡液浓度的影响第35-36页
        3.4.2 Co~(2+)掺杂对电极光电特性的影响第36-37页
    3.5 不同电解液条件下的光电性能对比第37-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第四章 引入铟对 TiO_2/CdS 电极的改性及其光电化学性能第42-56页
    4.1 引言第42页
    4.2 实验试剂及仪器第42页
    4.3 引入铟的 TiO_2/CdS 电极在 pH = 14 的测试电解液中的光电特性第42-44页
        4.3.1 浸泡吸附对电极光电特性的影响第43-44页
        4.3.2 In~(3+)掺杂对电极光电特性的影响第44页
    4.4 引入铟的 TiO_2/CdS 电极在 pH = 11 的测试电解液中的光电特性第44-52页
        4.4.1 浸泡吸附对电极光电特性的影响第45-50页
            4.4.1.1 浸泡条件的影响第45页
            4.4.1.2 浸泡温度的影响第45-46页
            4.4.1.3 浸泡液浓度的影响第46-48页
            4.4.1.4 浸泡时间的影响第48-50页
        4.4.2 In~(3+)掺杂对电极光电特性的影响第50-51页
        4.4.3 不同电解液条件下的光电流对比第51-52页
    4.5 最优条件下 TiO_2/CdS 复合电极改性前后光电性能测试第52-55页
        4.5.1 不同管长 TiO_2 纳米管的光电性能测试第52-53页
        4.5.2 短管 TiO_2 纳米管改性后光电性能测试第53-54页
        4.5.3 长管 TiO_2 纳米管改性后光电性能测试第54-55页
    4.6 本章小结第55-56页
第五章 TiO_2/CdS 结构太阳能电池的制备及性能第56-75页
    5.1 引言第56-58页
    5.2 实验试剂及仪器第58-59页
    5.3 改性后 TiO_2 纳米管的光电性能测试第59-67页
        5.3.1 改性前后光电性能对比第59-65页
            5.3.1.1 短管 TiO_2 电极改性前后光电性能第59-61页
            5.3.1.2 长管 TiO_2 电极改性前后光电性能第61-65页
        5.3.2 电解液的影响第65-67页
    5.4 CdS 量子点敏化 TiO_2 纳米管的光电化学特性第67-74页
        5.4.1 CdS 量子点敏化 TiO_2 纳米管的制备第67-69页
        5.4.2 CdS 量子点敏化长管 TiO_2 纳米管的光电性能测试第69-74页
            5.4.2.1 沉积次数的影响第69-72页
            5.4.2.2 电解液的影响第72-74页
    5.5 本章小结第74-75页
本文总结第75-77页
参考文献第77-82页
在校期间的学术论文第82-83页
致谢第83页

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