摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第19-37页 |
1.1 研究背景 | 第19页 |
1.2 氧化锌的基本属性 | 第19-25页 |
1.2.1 氧化锌的三种晶胞结构 | 第20-21页 |
1.2.2 氧化锌能带结构 | 第21-22页 |
1.2.3 氧化锌的近代边复合发光 | 第22-24页 |
1.2.4 氧化锌的可见发光 | 第24页 |
1.2.5 氧化锌的压电特性 | 第24页 |
1.2.6 氧化锌的压敏特性 | 第24页 |
1.2.7 氧化锌的p-n结特性 | 第24-25页 |
1.3 缺陷理论 | 第25-29页 |
1.3.1 结构缺陷理论的产生 | 第25-27页 |
1.3.2 晶体结构缺陷的类型 | 第27-29页 |
1.4 结构缺陷对材料物理性能的影响 | 第29-33页 |
1.4.1 缺陷与晶体的电学性能 | 第29-31页 |
1.4.2 缺陷与半导体导电性能 | 第31-32页 |
1.4.3 缺陷与半导体材料光催化氧化性能 | 第32-33页 |
1.5 研究目的和研究内容 | 第33-34页 |
1.6 组织结构 | 第34-37页 |
第2章 具有高光催化活性的缺陷ZnO_(1-x)纳米片的制备及可见光催化性能研究 | 第37-55页 |
2.1 引言 | 第37-38页 |
2.2 实验部分 | 第38-40页 |
2.2.1 光催化剂合成 | 第39页 |
2.2.2 光催化实验 | 第39-40页 |
2.2.3 光催化循环实验 | 第40页 |
2.2.4 光电响应实验 | 第40页 |
2.2.5 羟基自由基捕获实验 | 第40页 |
2.3 表征部分 | 第40-41页 |
2.4 实验结果与讨论 | 第41-53页 |
2.5 本章结论 | 第53-55页 |
第3章 具有高量子效率的拟光合作用的Z-模式光催化剂的制备及可见光制氢性能研究 | 第55-73页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 结果与讨论 | 第56-59页 |
3.2.1 光催化剂合成 | 第56-57页 |
3.2.2 光催化制氢实验 | 第57-58页 |
3.2.3 光催化制氢循环实验 | 第58页 |
3.2.4 光电响应实验 | 第58页 |
3.2.5 电化学阻抗实验 | 第58页 |
3.2.6 甲基紫精(MV~(2+))实验 | 第58-59页 |
3.2.7 量子效率计算 | 第59页 |
3.3 表征部分 | 第59页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第59-72页 |
3.5 本章结论 | 第72-73页 |
第4章 稳定的纳米材料的制备及氨硼烷脱氢性能研究 | 第73-87页 |
4.1 引言 | 第73-75页 |
4.2 实验部分 | 第75-77页 |
4.2.1 催化剂合成 | 第75-76页 |
4.2.2 光催化实验 | 第76页 |
4.2.3 光催化循环实验 | 第76-77页 |
4.2.4 氨硼烷催化实验 | 第77页 |
4.2.5 氨硼烷催化循环实验 | 第77页 |
4.3 表征部分 | 第77-78页 |
4.4 计算部分 | 第78页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第78-85页 |
4.6 本章结论 | 第85-87页 |
第5章 Pd-ZnO_(1-x)材料的制备及催化还原反应的性能研究 | 第87-103页 |
5.1 引言 | 第87-89页 |
5.2 实验部分 | 第89-91页 |
5.2.1 氧缺陷的氧化锌纳米材料的合成 | 第89页 |
5.2.2 Pd-ZnO_(1-x)材料的合成 | 第89页 |
5.2.3 光催化实验 | 第89-90页 |
5.2.4 光催化循环实验 | 第90页 |
5.2.5 对硝基苯酚水解实验 | 第90页 |
5.2.6 对硝基苯酚水解循环实验 | 第90-91页 |
5.2.7 苯乙烯加氢实验 | 第91页 |
5.3 计算部分 | 第91页 |
5.4 表征部分 | 第91-92页 |
5.5 实验结果与讨论 | 第92-101页 |
5.6 本章结论 | 第101-103页 |
第6章 工作总结与未来展望 | 第103-107页 |
6.1 工作总结 | 第103-104页 |
6.2 工作不足 | 第104-105页 |
6.3 未来展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第121页 |