中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 半导体材料光催化原理 | 第10-13页 |
1.2.1 光催化反应的基本机理 | 第10-11页 |
1.2.2 光催化析氢反应的基本机理 | 第11-13页 |
1.3 提升光催化产氢性能的方法 | 第13-25页 |
1.3.1 电子的生成 | 第13-19页 |
1.3.2 电子的存活 | 第19-25页 |
1.4 常见助催化剂 | 第25-30页 |
1.4.1 过渡金属氧化物与氢氧化物 | 第25-27页 |
1.4.2 过渡金属硫化物与碳化物 | 第27-30页 |
1.5 常见光催化剂载体 | 第30-32页 |
1.6 选题背景 | 第32-33页 |
1.7 本课题研究内容 | 第33-34页 |
第2章 实验材料和表征方法 | 第34-39页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第34-35页 |
2.1.1 实验试剂和原料 | 第34-35页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第35页 |
2.2 表征方法及原理 | 第35-38页 |
2.2.1 扫描电子显微镜 (SEM) | 第35-36页 |
2.2.2 广角X射线衍射(XRD) | 第36页 |
2.2.3 透射电子显微镜 (TEM) | 第36页 |
2.2.4 拉曼光谱 (Raman ) | 第36页 |
2.2.5 氮气吸附-脱附等温线测试(N_2 adsorption-desorption measuremen) | 第36-37页 |
2.2.6 X射线光电子能谱( XPS) | 第37页 |
2.2.7 电化学阻抗谱 (EIS) | 第37页 |
2.2.8 紫外可见光谱 (UV-visible spectroscopy) | 第37页 |
2.2.9 荧光检测器 (Fluorescence Spectrophotometer) | 第37-38页 |
2.3 光催化分解水制氢性能测试 | 第38-39页 |
第3章 NiS/TiO_2/CNFs核壳分级结构的制备及其光催化析氢性能的研究 | 第39-54页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-41页 |
3.2.1 纳米碳纳米纤维的制备 | 第40-41页 |
3.2.2 TiO_2/CNFs(H)复合材料的制备 | 第41页 |
3.2.3 在TiO_2/CNFs(H)核壳结构上负载NiS量子点 | 第41页 |
3.2.4 NiS/TiO_2/CNFs(H) 光催化析氢性能的测试 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-52页 |
3.3.1 NiS/TiO_2/CNFs(H) 催化剂的表征 | 第41-47页 |
3.3.2 NiS/TiO_2/CNFs核壳分级结构光催化析氢性能的测试 | 第47-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 MoS_2/In_2S_3/CNFs核壳分级结构的制备及其光催化析氢性能的研究 | 第54-65页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 纳米碳纳米纤维的制备 | 第55页 |
4.2.2 In_2S_3/CNFs复合结构的制备 | 第55页 |
4.2.3 MoS_2/In_2S_3/CNFs复合材料的制备 | 第55页 |
4.2.4 MoS_2/In_2S_3/CNFs催化剂光催化析氢性能的测试 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-64页 |
4.3.1 MoS_2/In_2S_3/CNFs催化剂的表征 | 第56-61页 |
4.3.2 MoS_2/In_2S_3/CNFs核壳分级结构光催化析氢性能的测试 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 Ni(OH)_2/ZnIn_2S_4/Cu分级结构的制备及其光催化析氢性能的研究 | 第65-74页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 实验部分 | 第65-66页 |
5.2.1 ZnIn_2S_4/Cu 复合结构的制备 | 第65-66页 |
5.2.2 Ni(OH)_2/ZnIn_2S_4/Cu复合材料的制备 | 第66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-73页 |
5.3.1 Ni(OH)_2/ZnIn_2S_4/Cu分级结构的表征 | 第66-71页 |
5.3.2 Ni(OH)_2/ZnIn_2S_4/Cu分级结构光催化析氢性能的测试 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89页 |