摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-46页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 单原子催化剂的定义及特点 | 第14-15页 |
1.2.1 单原子催化剂的定义 | 第14页 |
1.2.2 单原子催化剂的特点 | 第14-15页 |
1.3 单原子催化剂的制备方法 | 第15-20页 |
1.3.1 原子层沉积法 | 第15-16页 |
1.3.2 光沉积法 | 第16-17页 |
1.3.3 浸渍法 | 第17-18页 |
1.3.4 共沉淀法 | 第18-19页 |
1.3.5 热裂解法 | 第19-20页 |
1.4 单原子催化剂的同步辐射X射线吸收谱研究 | 第20-25页 |
1.4.1 研究背景 | 第20-21页 |
1.4.2 研究现状 | 第21-25页 |
1.5 单原子催化剂的其他研究方法和表征技术 | 第25-30页 |
1.5.1 单原子催化剂成像的球差矫正电镜研究 | 第25-27页 |
1.5.2 单原子催化剂位点鉴定的红外光谱研究 | 第27-28页 |
1.5.3 基于密度泛函理论的单原子催化理论研究 | 第28-30页 |
1.6 单原子催化剂在新能源领域的若干应用 | 第30-39页 |
1.6.1 单原子催化剂在光催化产氢中的应用 | 第30-35页 |
1.6.2 单原子催化剂在电催化产氢中的应用 | 第35-39页 |
1.7 本论文的选题背景和研究内容 | 第39-41页 |
参考文献 | 第41-46页 |
第2章 同步辐射X射线吸收精细结构 | 第46-54页 |
2.1 XAFS的定义 | 第46-47页 |
2.2 EXAFS单散射理论与数据分析 | 第47-49页 |
2.3 XANES理论解释与分析 | 第49-50页 |
2.4 XAFS测试技术 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
第3章 同步辐射XAFS研究单原子Co对光催化产氢性能的影响 | 第54-74页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 样品的制备与性能 | 第55-58页 |
3.2.1 样品的合成 | 第55-56页 |
3.2.2 光催化产氢性能测试 | 第56-58页 |
3.3 形貌和结构表征结果及分析 | 第58-60页 |
3.4 Co单原子位点的同步辐射XAFS的研究 | 第60-64页 |
3.4.1 软X射线C,N K-edge XANES研究C_3N_4的稳定性 | 第60-61页 |
3.4.2 硬X射线Co K-edge EXAFS研究活性中心原子结构 | 第61-63页 |
3.4.3 硬X射线Co K-edge XANES研究 | 第63-64页 |
3.5 光催化产氢机理研究 | 第64-69页 |
3.5.1 UV-vis漫反射谱 | 第64-65页 |
3.5.2 光致发光谱 | 第65-66页 |
3.5.3 DFT理论计算 | 第66-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
第4章 同步辐射XAFS研究单原子Pt对光催化产氢性能的影响 | 第74-90页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 样品的制备与性能 | 第75-77页 |
4.2.1 样品的合成 | 第75页 |
4.2.2 光催化产氢性能测试 | 第75-77页 |
4.3 形貌和结构表征结果及分析 | 第77-79页 |
4.4 Pt单原子位点的同步辐射XAFS研究 | 第79-82页 |
4.5 光催化产氢机理研究 | 第82-84页 |
4.5.1 UV-vis漫反射谱与光致发光谱 | 第82-83页 |
4.5.2 DFT态密度计算 | 第83-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
第5章 单原子Pt催化剂在电催化HER中的应用 | 第90-100页 |
5.1 引言 | 第90-91页 |
5.2 样品的合成与性能 | 第91-93页 |
5.2.1 样品的合成 | 第91页 |
5.2.2 样品的电催化HER活性 | 第91-93页 |
5.3 样品的结构与形貌表征 | 第93-95页 |
5.4 同步辐射XAFS研究 | 第95页 |
5.5 本章小结 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
第6章 总结和展望 | 第100-104页 |
6.1 总结 | 第100-101页 |
6.2 展望 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
在读期间发表的学术论文 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |