摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 半导体光催化技术 | 第15-17页 |
1.1.1 半导体光催化技术的发展历程 | 第15-16页 |
1.1.2 半导体光催化剂的基本原理 | 第16-17页 |
1.2 半导体光催化剂的研究现状 | 第17-19页 |
1.3 半导体光催化纳米材料的系统性设计与协同优化 | 第19-20页 |
1.4 锌基半导体纳米材料的研究背景 | 第20-21页 |
1.5 本论文的选题思想与研究内容 | 第21-22页 |
1.5.1 本论文的选题思想 | 第21页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-35页 |
第二章 构筑BiOI/ZnO 2D/2D异质结增强可见光催化活性研究:内电场和多孔结构的协同优化 | 第35-66页 |
2.1 前言 | 第35-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-41页 |
2.2.1 单晶多孔氧化锌纳米片(PSC ZnO NPs)的制备 | 第38页 |
2.2.2 BiOI纳米片的制备 | 第38页 |
2.2.3 BiOI/ZnO 2D/2D异质结的合成 | 第38-39页 |
2.2.4 测试表征仪器 | 第39-40页 |
2.2.5 光催化测试 | 第40页 |
2.2.6 光电化学测试 | 第40页 |
2.2.7 计算参数 | 第40-41页 |
2.3 结果与讨论 | 第41-58页 |
2.3.1 PSC ZnO NPs单体的结构、化学组成、形貌 | 第41-43页 |
2.3.2 BiOI/ZnO 2D/2D异质结的结构、化学组成、形貌 | 第43-47页 |
2.3.3 PSC ZnO NPs和BiOI/ZnO 2D/2D的比表面积和孔径表征 | 第47-48页 |
2.3.4 PSC ZnO NPs和BiOI/ZnO 2D/2D异质结光催化剂的光催化测试 | 第48-51页 |
2.3.5 PSC ZnO NPs和BiOI/ZnO 2D/2D异质结光催化剂的光电化学性能研究 | 第51-52页 |
2.3.6 PSC ZnO NPs和BiOI/ZnO 2D/2D异质结光催化剂的荧光(PL)性能研究 | 第52-53页 |
2.3.7 PSC ZnO NPs单体中电子传输的可视化测试 | 第53-54页 |
2.3.8 BiOI/ZnO 2D/2D异质结光催化剂的稳定性研究 | 第54-55页 |
2.3.9 极性半导体材料的理论研究 | 第55-57页 |
2.3.10 PSC ZnO NPs和BiOI/ZnO 2D/2D异质结界面相互作用机制以及电荷迁移机制 | 第57-58页 |
2.4 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
第三章 镓酸锌空心球的制备及光解水性能研究:基于颗粒结晶性和电荷传输阻力的协同调控 | 第66-87页 |
3.1 前言 | 第66-69页 |
3.2 实验部分 | 第69-71页 |
3.2.1 镓酸锌颗粒和不同空心程度的镓酸锌空心球的制备 | 第69-70页 |
3.2.2 镓酸锌空心球表面处理 | 第70页 |
3.2.3 测试表征仪器 | 第70页 |
3.2.4 光解水制氢测试 | 第70-71页 |
3.2.5 光电化学测试 | 第71页 |
3.3 结果与讨论 | 第71-81页 |
3.3.1 镓酸锌单体的结构、化学组成、形貌 | 第71-75页 |
3.3.2 镓酸锌单体的光解水产氢的性能 | 第75-78页 |
3.3.3 镓酸锌单体的光电性能表征 | 第78-80页 |
3.3.4 镓酸锌空心球的制备及其光解水过程中不同因素间的协同作用机制 | 第80-81页 |
3.4 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
第四章 总结与展望 | 第87-89页 |
4.1 本论文的主要结论 | 第87页 |
4.2 本论文的创新点 | 第87-88页 |
4.3 展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第90-91页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第91页 |