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非贵金属基光催化剂的可控构建及其光催化性能研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 引言第18页
    1.2 光催化产氢的反应机理第18-19页
    1.3 半导体光催化剂水分解过程第19-21页
    1.4 半导体异质结光催化剂的设计和构造第21-25页
        1.4.1 典型载体传输系统的异质结构第21-24页
        1.4.2 Z型异质结构第24-25页
    1.5 CdS半导体光催化剂及其助催化剂第25-26页
        1.5.1 CdS半导体光催化剂简介第25页
        1.5.2 助催化剂简介第25页
        1.5.3 CdS基复合半导体光催化剂研究进展第25-26页
    1.6 本论文的选题依据及研究内容第26-28页
第二章 实验部分第28-35页
    2.1 实验试剂与仪器第28-30页
        2.1.1 实验试剂第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
        2.1.3 样品表征和测试仪器第30页
    2.2 光催化剂的制备第30-32页
        2.2.1 CdS/Mo2@C复合光催化剂的制备第30-32页
        2.2.2 CdS/Ni(OH)2复合光催化剂的制备第32页
    2.3 光催化剂的表征和测试第32-33页
    2.4 光催化水分解产氢性能测试第33-35页
        2.4.1 光催化水分解产氢装置第33页
        2.4.2 光催化水分解产氢测试第33页
        2.4.3 量子产率的计算第33-35页
第三章 CdS/Mo_2C@C复合型光催化剂的制备及光催化性能研究第35-59页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 Mo_2C@C纳米球光催化剂助剂的制备第35-36页
        3.2.2 CdS量子点的制备第36页
        3.2.3 CdS/Mo_2C@C复合光催化剂样品制备第36页
        3.2.4 其他各对比样的制备第36页
    3.3 CdS/Mo_2C@C纳米球复合光催化剂样品的材料表征第36-46页
        3.3.1 碳纳米球的形貌表征第36-37页
        3.3.2 碳纳米球的成分分析第37页
        3.3.3 Mo_2C@C纳米球的形貌表征第37页
        3.3.4 Mo_2C@C纳米球的XRD分析第37-38页
        3.3.5 Mo_2C@C纳米球的拉曼分析第38页
        3.3.6 Mo_2C@C纳米球的ICP-MS分析第38页
        3.3.7 Mo_2C@C在不同反应条件下的形貌与组成第38-40页
        3.3.8 Mo_2C@C纳米球的XPS元素分析第40-41页
        3.3.9 Mo_2C@C纳米球的比表面积及孔径分布测试第41页
        3.3.10 硫化镉量子点的形貌分析第41页
        3.3.11 CdS/Mo_2C@C的XRD分析第41-42页
        3.3.12 CdS/Mo_2C@C的高分辨透射电镜及元素Mapping分析第42-43页
        3.3.13 CdS/Mo_2C@C的XPS元素分析第43页
        3.3.14 CdS/Mo_2C@C的BET比表面积分析第43-44页
        3.3.15 CdS/Mo_2C@C的紫外-可见光光谱分析第44页
        3.3.16 CdS纳米颗粒及CdS/Mo_2@C的表面电位分析第44-45页
        3.3.17 CdS/Mo_2C@C的荧光及光电流测试分析第45-46页
    3.4 CdS/Mo_2C@C复合光催化剂的光催化性质研究第46-57页
        3.4.1 CdS量子点与Mo_2C@C的质量比对H2产生速率的影响第46-48页
        3.4.2 不同的锻烧温度对Mo_2C@C的光催化的活性的影响第48-49页
        3.4.3 用于制备Mo_2C@C的钼源和葡萄糖之间的不同配比对产氢速率的影响第49-50页
        3.4.5 贵金属Pt作为助催化剂在CdS/Pt中的条件优化第50-51页
        3.4.6 不同光催化助剂的可见光催化产氢性能第51-52页
        3.4.7 CdS/Mo_2C@C复合光催化剂的稳定性研究第52-53页
        3.4.8 CdS/Mo_2C@C复合光催化剂的量子效率研究第53-54页
        3.4.9 CdS/Mo_2C@C复合光催化剂中各组分的作用第54-56页
        3.4.10 CdS/Mo_2C@C复合光催化剂的反应机理第56-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第四章 CdS/Ni(OH)_2复合型光催化剂的制备及光催化性能研究第59-69页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60页
        4.2.1 Ni(OH)_2光催化剂助剂的制备第60页
        4.2.2 CdS/Ni(OH)_2复合光催化剂的制备第60页
    4.3 CdS/Ni(OH)_2复合光催化剂的材料表征第60-64页
        4.3.1 Ni(OH)_2的形貌表征第60-61页
        4.3.2 Ni(OH)_2的XRD晶相分析第61-62页
        4.3.3 Ni(OH)_2的XPS元素分析第62-63页
        4.3.4 CdS/Ni(OH)_2的紫外-可见光吸收分析第63-64页
    4.4 CdS/Ni(OH)_2复合光催化剂的可见光催化性质研究第64-68页
        4.4.1 CdS量子点与Ni(OH)2助催化剂量的配比对产氢活性的影响第64-65页
        4.4.2 不同的反应物配比对产氢活性的影响第65-66页
        4.4.3 不同的反应温度对产氢活性的影响第66-67页
        4.4.4 CdS/Ni(OH)_2复合光催化剂循环性能研究第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论与展望第69-71页
参考文献第71-82页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第82页

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