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上转光剂/Ta2O5/助催化剂体系光催化水解制氢的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
引言第13-21页
    0.1 课题的背景及研究意义第13-14页
    0.2 半导体光催化分解水制氢原理第14-15页
    0.3 半导体光催化性能的改进第15-17页
        0.3.1 光催化剂纳米化第15页
        0.3.2 金属离子掺杂第15-16页
        0.3.3 助催化剂的使用第16页
        0.3.4 半导体复合第16-17页
    0.4 Ta_2O_5光催化剂的研究进展第17-18页
        0.4.1 Ta_2O_5的改性第17-18页
    0.5 石墨烯在光催化中的应用第18-19页
    0.6 上转换发光材料第19-20页
        0.6.1 上转换发光材料的简介第19页
        0.6.2 上转换发光材料在光催化领域的应用第19-20页
    0.7 本论文研究内容第20-21页
第1章 β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5体系的合成及其光催化水解制氢活性的研究第21-33页
    1.1 本章研究内容第21页
    1.2 实验部分第21-24页
        1.2.1 实验药品第21-22页
        1.2.2 仪器设备第22页
        1.2.3 实验方法第22-24页
    1.3 结果与讨论第24-32页
        1.3.1 β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5的XRD第24-26页
        1.3.2 β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5的SEM第26页
        1.3.3 β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5的EDX第26-27页
        1.3.4 β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5和MoS_2-Ta_2O_5的光催化水解制氢活性的比较第27-28页
        1.3.5 β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4和Ta_2O_5的质量比对β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5光催化水解制氢活性的影响第28-29页
        1.3.6 热处理温度对β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5光催化水解制氢活性的影响第29-30页
        1.3.7 溶液初始pH值对β-Tm~(3+),Yb~(3+):NaYF_4/MoS_2-Ta_2O_5光催化水解制氢活性的影响第30-31页
        1.3.8 可能的光催化水解制氢的机理第31-32页
    1.4 小结第32-33页
第2章 Er~(3+):YAlO_3/Ta_2O_5/MoSe_2-RGO体系的合成及其光催化水解制氢活性的研究第33-45页
    2.1 本章研究内容第33页
    2.2 实验部分第33-37页
        2.2.1 实验药品第33-34页
        2.2.2 仪器设备第34-35页
        2.2.3 实验方法第35-37页
    2.3 结果与讨论第37-43页
        2.3.1 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO的XRD第37页
        2.3.2 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO的SEM第37-38页
        2.3.3 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO的TEM第38-39页
        2.3.4 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO的EDX第39-40页
        2.3.5 Er~(3+):YAlO_3的紫外可见吸收光谱与光致发光光谱第40页
        2.3.6 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO的可见光光催化水解制氢活性第40-41页
        2.3.7 MoSe_2-RGO的量对Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO可见光光催化水解制氢活性的影响第41-42页
        2.3.8 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5/MoSe_2-RGO的可见光光催化水解制氢机理和过程的探讨第42-43页
    2.4 小结第43-45页
第3章 Er~(3+):YAlO_3/Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO体系的合成及其光催化水解制氢活性的研究第45-58页
    3.1 本章研究内容第45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验药品第45-46页
        3.2.2 仪器设备第46-47页
        3.2.3 实验方法第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-57页
        3.3.1 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO的XRD第48-49页
        3.3.2 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO的SEM第49-51页
        3.3.3 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO的TEM第51页
        3.3.4 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO的XPS第51-53页
        3.3.5 Er~(3+):YAlO_3的紫外可见吸收光谱与光致发光光谱第53-54页
        3.3.6 Er~(3+):YAlO_3/Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO在可见光照射下的光催化水解制氢活性第54-55页
        3.3.7 Er~(3+):YAlO_3/Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO可见光光催化水解制氢活性的稳定性第55-56页
        3.3.8 Er~(3+):YAlO_3/a-Ta_2O_5-CaIn_2S_4/MoSe_2-RGO的光催化水解制氢机理和过程的探讨第56-57页
    3.4 小结第57-58页
第4章 结论第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-66页
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况第66页

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