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 |