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钛酸锶能带结构调制及光催化应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 引言第9-21页
    1.1 研究背景第27-10页
    1.2 材料模型第10-14页
        1.2.1 钙钛矿晶体结构第10-11页
        1.2.2 钛酸锶电子结构第11-13页
        1.2.3 阴离子替代掺杂第13页
        1.2.4 氢杂质第13-14页
    1.3 异质光催化原理第14-16页
    1.4 本论文主要内容及结构第16页
    参考文献第16-21页
第二章 实验表征通用方法简介第21-27页
    2.1 光催化活性评估第21-22页
    2.2 接触角测量第22-23页
    2.3 AFM扫描第23-24页
    2.4 XPS分析第24-26页
    参考文献第26-27页
第三章 表面氮离子轰击第27-58页
    3.1 研究背景第27页
    3.2 离子注入理论及模拟第27-37页
        3.2.1 粒子的弹性散射第28-30页
        3.2.2 核阻止本领或截面因子(nuc丨ear stopping power or cross section ) Sn第30-33页
        3.2.3 射程(range)第33-36页
        3.2.4 离位级联(displacement cascades)第36-37页
    3.3 实验过程第37-39页
        3.3.1 离子轰击第37-39页
        3.3.2 表征第39页
    3.4 实验结果与讨论第39-53页
        3.4.1 紫外可见吸收特性及光催化活性第39-44页
        3.4.2 XPS分析第44-47页
        3.4.3 TEM分析第47-49页
        3.4.4 接触角分析第49-51页
        3.4.5 AFM分析第51-53页
    3.5 结论第53-54页
    参考文献第54-58页
第四章 钛酸锶氢化第58-77页
    4.1 研究背景第58-62页
        4.1.1 解释氧化物n型导电性遇到的挑战及氢杂质第58-59页
        4.1.2 铁酸锁中的氧缺陷模型第59-62页
        4.1.3 钛酸锶氢化第62页
    4.2 实验部分第62-64页
    4.3 实验结果与分析第64-73页
        4.3.1 常压氢化第64-72页
        4.3.2 高压氢化第72-73页
    4.4 结论第73-74页
    参考文献第74-77页
第五章 Ag/STO表面等离共振增强光催化研究第77-84页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验部分第77-78页
    5.3 实验结果与分析第78-81页
    5.4 结论第81-82页
    参考文献第82-84页
第六章 总结与展望第84-86页
攻读博士学位期间发表的论文第86页
攻读博士学位期间申请的专利第86-87页
致谢第87-88页

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