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基于UiO-66-NH2的复合材料的合成及其光催化性能

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第10-22页
    1.1 引言第10页
    1.2 光催化制氢第10-15页
        1.2.1 光催化制氢原理第10-11页
        1.2.2 光催化制氢体系第11-12页
        1.2.3 光催化制氢效率的影响因素第12-13页
        1.2.4 常见的光催化制氢催化剂第13-14页
        1.2.5 常见的光催化制氢助催化剂第14-15页
    1.3 金属有机骨架材料(MOFs)概述第15-18页
        1.3.1 UiO-66材料概述第16页
        1.3.2 UiO-66材料的特征第16-17页
        1.3.3 UiO-66材料在光催化中的应用第17-18页
    1.4 MoS_2材料概述第18-20页
        1.4.1 MoS_2材料的特征第18-19页
        1.4.2 MoS_2在光催化中的应用第19-20页
    1.5 本论文的选题依据及研究内容第20-22页
        1.5.1 UiO-66-NH_2/MoS_2的合成第20-21页
        1.5.2 UiO-66-NH_2/MoS_2的光催化性能第21页
        1.5.3 Pt@UiO-66-NH_2/MoS_2的合成第21页
        1.5.4 Pt@UiO-66-NH_2/MoS_2的光催化性能第21-22页
2 UiO-66-NH_2/MoS_2的合成及光催化性能第22-33页
    2.1 实验部分第22-26页
        2.1.1 实验试剂与仪器第22-23页
        2.1.2 MoS_2纳米片的合成第23-24页
        2.1.3 UiO-66-NH_2的合成第24页
        2.1.4 A型UiO-66-NH_2/MoS_2的合成第24页
        2.1.5 B型UiO-66-NH_2/MoS_2的合成第24-25页
        2.1.6 C型UiO-66-NH_2/MoS_2的合成第25页
        2.1.7 样品表征第25页
        2.1.8 光催化制氢实验第25-26页
    2.2 实验结果与讨论第26-32页
        2.2.1 材料的XRD测试第26-27页
        2.2.2 材料的形貌分析第27-28页
        2.2.3 复合材料的配比对光催化制氢性能的影响第28-30页
        2.2.4 复合材料的可重复利用性第30页
        2.2.5 复合材料的形貌对光催化制氢性能的影响第30-32页
    2.3 小结第32-33页
3 Pt@UiO-66-NH_2/MoS_2的合成及光催化性能第33-46页
    3.1 实验部分第33-36页
        3.1.1 实验试剂和仪器第33-34页
        3.1.2 Pt纳米颗粒的合成第34-35页
        3.1.3 Pt@UiO-66-NH_2/MoS_2的合成第35页
        3.1.4 样品表征第35-36页
        3.1.5 光催化制氢实验第36页
    3.2 实验结果与讨论第36-44页
        3.2.1 材料的XRD测试第36-37页
        3.2.2 材料的形貌分析第37-38页
        3.2.3 材料的光致发光测试第38-39页
        3.2.4 材料的紫外吸收光谱第39-40页
        3.2.5 复合材料的光催化制氢实验第40-41页
        3.2.6 复合材料的可重复利用性第41-42页
        3.2.7 Pt@UiO-66-NH_2/MoS_2的形貌对性能的影响第42-43页
        3.2.8 Pt@UiO-66-NH_2/MoS_2的光催化制氢机理第43-44页
    3.3 小结第44-46页
4 结论第46-47页
参考文献第47-51页
作者简历第51-53页
学位论文数据集第53页

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