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近红外等离子吸收硫化亚铜量子点的制备及其复合半导体的光催化性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 前言第10-24页
    1.1 光催化研究背景第10页
    1.2 半导体光催化的理论基础第10-12页
    1.3 光催化二氧化碳还原理论第12-15页
        1.3.1 典型的半导体光催化二氧化碳还原催化剂第13-14页
        1.3.2 光催化还原二氧化碳助催化剂第14-15页
    1.4 表面等离子共振及在光催化中的应用第15-21页
        1.4.1 表面等离子共振第15页
        1.4.2 金属表面等离子共振与光催化第15-18页
        1.4.3 高度掺杂的半导体的离域表面等离子共振(LSPR)第18-21页
    1.5 立题依据和实验构想第21-24页
        1.5.1 立题依据第21-22页
        1.5.2 研究内容和目标第22-23页
        1.5.3 论文特色与创新性第23-24页
第二章 实验部分第24-30页
    2.1 主要实验试剂及设备第24-27页
        2.1.1 主要实验试剂第24-25页
        2.1.2 主要实验仪器第25-26页
        2.1.3 实验装置第26-27页
    2.2 实验内容第27-30页
        2.2.1 催化剂制备第27页
        2.2.2 催化剂表征第27-29页
        2.2.3 光催化活性评价第29-30页
第三章 近红外等离子吸收的硫化亚铜量子点的制备、表征及其复合半导体的光催化性能研究第30-44页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 近红外吸收的硫化亚铜等离子体量子点的制备第31-32页
        3.2.2 二氧化钛001纳米片的制备第32页
        3.2.3 不同比例的硫化亚铜量子点复合二氧化钛(001)的制备第32页
        3.2.4 不同比例的硫化亚铜量子点复合二氧化钛(001)样品的光催化活性测试第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-42页
        3.3.1 自掺杂硫化亚铜量子点的光吸收、X-射线表征及形貌表征第33-36页
        3.3.2 Cu_2S-TiO_2复合半导体样品的X-射线衍射表征第36-37页
        3.3.3 Cu_2S-TiO_2复合样品的微观形貌表征第37-38页
        3.3.4 Cu_2S及Cu_2S-TiO-2 (001)样品的XPS表征第38-39页
        3.3.5 Cu_2S-TiO_2样品的的光催化还原二氧化碳活性评价第39-40页
        3.3.6 Cu_2S-TiO_2复合样品的光吸收性质第40-41页
        3.3.7 Cu_2S-TiO_2光催化还原CO_2可能的机理第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 硫化亚铜量子点敏化氧化锌阵列及其光催化二氧化碳还原性能研究第44-53页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-47页
        4.2.1 氧化锌纳米棒阵列的制备第45页
        4.2.2 自掺杂硫化亚铜量子点的配体交换第45-46页
        4.2.3 制备硫化亚铜量子点敏化ZnO纳米棒阵列第46页
        4.2.4 Cu_2S-ZnO纳米棒阵列的光催化二氧化碳还原活性测试第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-52页
        4.3.1 ZnO和Cu_2S-ZnO纳米棒阵列的晶相结构(XRD)第47页
        4.3.2 ZnO和自掺杂Cu_2S量子点敏化ZnO纳米棒阵列的微观形貌结构第47-49页
        4.3.3 ZnO和Cu_2S-ZnO纳米棒阵列的XPS表征第49-50页
        4.3.4 ZnO和Cu_2S-ZnO纳米棒阵列的光催化CO_2还原活性评价第50-52页
        4.3.5 ZnO和Cu_2S量子点敏化ZnO纳米棒阵列(Cu_2S-ZnO)的光学吸收性质第52页
    4.4 本章小结第52-53页
结论与展望第53-54页
    主要结论第53页
    研究展望第53-54页
参考文献第54-61页
致谢第61-62页
个人简历第62-63页
在读期间已发表(待发表)文章第63页

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