摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 课题研究背景及意义 | 第11-35页 |
1.1 氧化钨材料 | 第11-23页 |
1.1.1 氧化钨的基本属性 | 第12-15页 |
1.1.2 氧化钨的应用 | 第15-23页 |
1.2 二氧化钛(TiO_2) | 第23-26页 |
1.2.1 TiO_2作为光催化剂的局限性 | 第23-24页 |
1.2.2 TiO_2的改性研究 | 第24-26页 |
1.3 二维异质结构 | 第26-30页 |
1.3.1 二维异质结的基本概念及分类 | 第26-29页 |
1.3.2 二维异质结的制备 | 第29-30页 |
1.4 超临界流体 | 第30-32页 |
1.4.1 超临界流体的性质 | 第30-31页 |
1.4.2 超临界二氧化碳(SC CO_2)剥离层状材料 | 第31-32页 |
1.5 课题的选题意义和研究内容 | 第32-35页 |
第二章 WO_3·H_2O超薄纳米片和TiO_2/WO_3·H_2O异质结的制备及其光催化性能测试 | 第35-55页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第36-37页 |
2.2.1 主要试剂及原料 | 第36-37页 |
2.2.2 主要实验仪器 | 第37页 |
2.3 实验过程 | 第37-41页 |
2.3.1 WO_3·H_2O超薄纳米片的剥离制备 | 第37-38页 |
2.3.2 TiO_2超薄纳米片的制备 | 第38页 |
2.3.3 TiO_2/WO_3·H_2O异质结的制备 | 第38-39页 |
2.3.4 样品的表征 | 第39页 |
2.3.5 电致变色组件的组装及电致变色性能测试 | 第39-40页 |
2.3.6 光催化降解性能测试 | 第40页 |
2.3.7 光电极的制备 | 第40-41页 |
2.3.8 光电流密度测试 | 第41页 |
2.4 结果与讨论 | 第41-54页 |
2.4.1 制备的WO_3·H_2O超薄纳米片的形貌和结构分析 | 第41-44页 |
2.4.2 超临界CO_2辅助剥离WO_3·H_2O超薄纳米片的机理 | 第44-45页 |
2.4.3 WO_3·H_2O纳米片的电致变色性能测试 | 第45-46页 |
2.4.4 制备的TiO_2/WO_3·H_2O异质结的形貌和结构分析 | 第46-49页 |
2.4.5 制备的TiO_2/WO_3·H_2O异质结的光催化性能测试 | 第49-54页 |
2.5 小结 | 第54-55页 |
第三章 亚化学计量WO_(3-x)的制备及其电催化析氢研究 | 第55-69页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第56-57页 |
3.2.1 主要试剂及原料 | 第56页 |
3.2.2 主要实验仪器 | 第56-57页 |
3.3 实验过程 | 第57-58页 |
3.3.1 含有氧缺陷的亚化学计量WO_(3-x)的制备 | 第57页 |
3.3.2 样品的表征 | 第57-58页 |
3.3.3 电催化析氢测试 | 第58页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第58-67页 |
3.4.1 亚化学计量WO_(3-x)的形貌与结构分析 | 第58-64页 |
3.4.2 WO_(3-x)的等离子共振效应 | 第64-65页 |
3.4.3 WO_(3-x)的电催化析氢性能 | 第65-67页 |
3.5 小结 | 第67-69页 |
第四章 总结与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
个人简历及硕士期间公开发表的论文 | 第84页 |
个人简历 | 第84页 |
硕士期间发表的论文 | 第84页 |