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超临界CO2辅助过渡金属化合物基二维材料的功能化及其应用

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 引言第21-59页
    1.1 课题研究背景及意义第21页
    1.2 半导体光催化材料的研究进展第21-26页
        1.2.1 半导体光催化材料的研究现状第21-23页
        1.2.2 半导体光催化材料的反应机理第23-26页
    1.3 二维材料的研究进展第26-39页
        1.3.1 二维材料的研究现状第26-29页
        1.3.2 二维材料的制备及结构调控第29-36页
        1.3.3 二维材料在光电催化领域的应用第36-39页
    1.4 超临界流体在二维材料领域的应用第39-50页
        1.4.1 超临界流体第40页
        1.4.2 超临界CO_2辅助液相剥离二维层状纳米材料第40-45页
        1.4.3 超临界CO_2诱导二维材料结构相变第45-46页
        1.4.4 超临界CO_2辅助构筑二维异质结构第46-49页
        1.4.5 超临界CO_2辅助制备二维非晶纳米材料第49-50页
        1.4.6 超临界CO_2辅助合成其它功能性二维纳米材料第50页
    1.5 课题的研究意义和研究内容第50-53页
    参考文献第53-59页
2 CO_2诱导缺陷工程:一种二维横向异质结构中掺杂氧缺陷用于增强可见光光电催化性能的新手段第59-80页
    2.1 引言第59-60页
    2.2 实验部分第60-63页
        2.2.1 实验材料和设备第60页
        2.2.2 富含缺陷的WS_2/WO_3·H_2O异质结构的制备第60-61页
        2.2.3 表征手段第61页
        2.2.4 光电催化性能测试第61页
        2.2.5 光电转换效率测试第61-62页
        2.2.6 理论计算第62-63页
    2.3 结果与讨论第63-75页
        2.3.1 富含缺陷的WS_2/WO_3·H_2O异质结构的基本表征第63-71页
        2.3.2 富含缺陷的WS_2/WO_3·H_2O异质结构的光电催化性能测试第71-72页
        2.3.3 富含缺陷的WS_2/WO_3·H_2O异质结构的光电催化机理分析第72-75页
    2.4 本章小结第75-76页
    参考文献第76-80页
3 超临界CO_2辅助选择性堆叠二维WS_2-WO_3·H_2O和1T-2HMoS_2制备新型多元异质结构第80-108页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 实验部分第81-84页
        3.2.1 实验材料和设备第81页
        3.2.2 WS_2-WO_3·H_2O/1T-2HMoS_2四元异质结构的制备第81-83页
        3.2.3 表征手段第83页
        3.2.4 光电催化性能测试第83页
        3.2.5 理论计算第83-84页
    3.3 结果与讨论第84-103页
        3.3.1 二维WS_2-WO_3·H_2O和1T-2HMoS_2横向异质结构的制备和基本表征第84-89页
        3.3.2 二维WS_2-WO_3·H_2O/1T-2HMoS_2四元异质结构的构筑和基本表征第89-97页
        3.3.3 二维WS_2-WO_3·H_2O/1T-2HMoS_2四元异质结构的光电催化性能测试第97-102页
        3.3.4 二维WS_2-WO_3·H_2O/1T-2HMoS_2四元异质结构的光电催化机理分析第102-103页
    3.4 本章小结第103-104页
    参考文献第104-108页
4 Ag/二维富勒烯结构WO_(3-x)异质结构的构筑及其在光电催化领域的应用研究第108-137页
    4.1 引言第108-109页
    4.2 实验部分第109-112页
        4.2.1 实验材料和设备第109页
        4.2.2 块体WS_2的液相剥离第109页
        4.2.3 剥离的WS_2纳米片的化学反应第109-110页
        4.2.4 Ag/WO_(3-x)异质结构的制备第110页
        4.2.5 表征手段第110页
        4.2.6 飞秒时间分辨红外光谱测量第110-111页
        4.2.7 光电催化性能测试第111-112页
    4.3 结果与讨论第112-131页
        4.3.1 WS_2纳米片的结构转变探究第112-116页
        4.3.2 Ag/WO_(3-x)异质结构的形貌和结构表征第116-121页
        4.3.3 Ag/WO_(3-x)异质结构的光电催化性能测试第121-126页
        4.3.4 时间分辨红外光谱测量第126-129页
        4.3.5 Ag/WO_(3-x)异质结构的光电催化机理分析第129-131页
    4.4 本章小结第131-132页
    参考文献第132-137页
5 二维非晶异质结构Ag/a-WO_(3-x)用于高效光电催化性能研究第137-160页
    5.1 引言第137-138页
    5.2 实验部分第138-142页
        5.2.1 实验材料和设备第138页
        5.2.2 块体WS_2的液相剥离第138-139页
        5.2.3 剥离的WS_2纳米片的化学反应第139页
        5.2.4 Ag/a-WO_(3-x)和Au/a-WO_(3-x)异质结构的制备第139页
        5.2.5 表征手段第139页
        5.2.6 光电催化性能测试第139-140页
        5.2.7 理论计算第140-142页
    5.3 结果与讨论第142-155页
        5.3.1 二维非晶异质结构Ag/a-WO_(3-x)的制备和形貌表征第142-146页
        5.3.2 二维非晶异质结构Ag/a-WO_(3-x)的结构表征第146-147页
        5.3.3 二维非晶异质结构Ag/a-WO_(3-x)的光电催化性能测试第147-152页
        5.3.4 二维非晶异质结构Ag/a-WO_(3-x)的协同光催化效应机理分析第152-155页
    5.4 本章小结第155-156页
    参考文献第156-160页
6 结论与展望第160-164页
    6.1 结论第160-162页
    6.2 展望第162-164页
致谢第164-165页
个人简历、博士期间发表论文及所获荣誉第165-168页

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