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多酸基复合材料的设计及其光电催化水分解性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-51页
    1.1 多金属氧酸盐简述第15-22页
        1.1.1 多酸的结构特点第16-17页
        1.1.2 多酸的性质第17页
        1.1.3 多酸的应用第17-22页
    1.2 水分解研究进展第22-37页
        1.2.1 光催化水分解第22-27页
        1.2.2 光电催化水分解第27-30页
        1.2.3 电催化水分解第30-37页
    1.3 二氧化碳还原研究进展第37-49页
        1.3.1 光催化二氧化碳还原第38-40页
        1.3.2 电催化二氧化碳还原第40-46页
        1.3.3 微生物催化二氧化碳还原第46-49页
    1.4 本论文的研究思路,内容及意义第49-51页
第2章 多酸基自组装复合薄膜在光电催化水分解和污染物降解中的应用第51-73页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-55页
        2.2.1 试剂和原料第52-53页
        2.2.2 实验仪器第53-54页
        2.2.3 实验方法第54-55页
    2.3 结果和讨论第55-71页
        2.3.1 复合薄膜的增长与形貌第55-63页
        2.3.2 复合薄膜的光电响应性能第63-66页
        2.3.3 复合薄膜的污染物降解能力第66-71页
    2.4 本章小结第71-73页
第3章 全水解催化剂多酸在中性条件下对CO_2电化学微生物还原的研究第73-97页
    3.1 引言第73-74页
    3.2 实验部分第74-77页
        3.2.1 试剂和原料第74-75页
        3.2.2 实验仪器第75-76页
        3.2.3 实验方法第76-77页
    3.3 结果和讨论第77-96页
        3.3.1 多酸的形貌和结构特点第77-81页
        3.3.2 多酸的电解水性能第81-90页
        3.3.3 多酸的微生物二氧化碳转化性能第90-96页
    3.4 本章小结第96-97页
第4章 全水解多酸基催化剂在中性和碱性条件下的性能研究第97-115页
    4.1 引言第97-99页
    4.2 实验部分第99-102页
        4.2.1 试剂和原料第99页
        4.2.2 实验仪器第99-100页
        4.2.3 实验方法第100-102页
    4.3 结果和讨论第102-113页
        4.3.1 材料形貌与结构分析第102-106页
        4.3.2 Co-Mo_2C@NC中性条件下全解水研究第106-110页
        4.3.3 Co-Mo_2C@NC碱性条件下全解水研究第110-113页
    4.4 本章小结第113-115页
第5章 结论与展望第115-119页
    5.1 本论文的主要结论第115-116页
    5.2 本论文的主要创新点第116页
    5.3 进一步工作建议第116-119页
符号表第119-121页
参考文献第121-145页
致谢第145-147页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第147-148页

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