首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

基于硫化物半导体的高效光催化固氮催化剂研究

摘要第4-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第16-38页
    1.1 引言第16页
    1.2 光催化固氮原理第16-17页
    1.3 光催化固氮中的反应装置第17-18页
    1.4 光催化固氮反应的影响因素第18-24页
        1.4.1 氮气吸附能力的影响第18-19页
        1.4.2 半导体的能带、晶体结构影响第19-22页
        1.4.3 助催化剂的影响第22页
        1.4.4 光催化固氮反应环境的影响第22-24页
    1.5 产物中氨的主要检测方法第24-25页
        1.5.1 离子色谱法第24页
        1.5.2 纳氏试剂分光光度计法第24页
        1.5.3 吲哚酚蓝分光光度计法第24-25页
    1.6 光催化剂的种类第25-32页
        1.6.1 金属氧化物型光催化剂第25-27页
        1.6.2 卤氧化铋型光催化剂第27-29页
        1.6.3 碳基材料光催化剂第29-30页
        1.6.4 仿生材料光催化剂第30-31页
        1.6.5 金属硫化物光催化剂第31-32页
    1.7 CdS光催化剂的合成方法与改性第32-35页
        1.7.1 CdS光催化剂的合成方法第32-34页
        1.7.2 CdS基固氮催化剂的改性第34-35页
    1.8 本论文选题依据及主要研究内容第35-38页
第2章 光催化固氮中产物氨的检测方法研究第38-56页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-42页
        2.2.1 实验材料与催化剂表征测试仪器第39页
        2.2.2 催化剂的制备及光催化合成氨性能测试第39-40页
        2.2.3 氨氮标准曲线的绘制第40-41页
        2.2.4 反应液氨氮浓度的测试第41页
        2.2.5 DNPH衍生实验第41-42页
        2.2.6 羰基化合物干扰实验第42页
    2.3 结果与讨论第42-55页
        2.3.1 经典P25TiO_2的表征第42-44页
        2.3.2 氨氮标准曲线第44-45页
        2.3.3 不同检测方法对TiO_2 光催化固氮性能检测的影响第45-46页
        2.3.4 不同检测方法对g-C_3N_4和BiOBr光催化剂固氮性能检测的影第46-47页
        2.3.5 牺牲剂被氧化后的产物分析(HPLC)第47-50页
        2.3.6 牺牲剂被氧化后的产物分析(1~H NMR)第50-51页
        2.3.7 羰基化合物对于纳氏试剂法及离子色谱法测试氨氮的影响第51-55页
    2.4 本章小节第55-56页
第3章 Pd掺杂Zn-Cd-S固溶体复合材料的光催化固氮性能研究第56-70页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验部分第56-61页
        3.2.1 实验所用试剂第56-58页
        3.2.2 实验所用仪器设备第58页
        3.2.3 光催化剂制备第58-59页
        3.2.4 光催化剂的表征第59页
        3.2.5 光催化固氮实验第59-60页
        3.2.6 NH~(4+)标准曲线的绘制第60页
        3.2.7 工作电极的制备第60页
        3.2.8 15~N标记实验第60-61页
    3.3 实验结果与讨论第61-69页
        3.3.1 样品的形貌与晶体结构分析第61-63页
        3.3.2 催化剂的价态分析(XPS)第63-64页
        3.3.3 固体紫外-可见光漫反射吸收测试分析(UV-Vis DRS)第64-65页
        3.3.4 催化剂的程序升温脱附曲线分析(N_2-TPD)第65-66页
        3.3.5 瞬态光电流(I-t)和PL测试分析第66-67页
        3.3.6 催化剂光催化固氮性能研究第67-68页
        3.3.7 15~N标记分析第68-69页
    3.4 本章小结第69-70页
第4章 NiS/CdS复合材料的光催化固氮性能研究第70-98页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 实验部分第71-77页
        4.2.1 实验所用试剂第71-73页
        4.2.2 实验所用器材第73页
        4.2.3 光催化剂制备第73-74页
        4.2.4 光催化剂表征第74-75页
        4.2.5 光催化固氮性能测试第75-76页
        4.2.6 NH~(4+),NO_3~-标准曲线的绘制第76页
        4.2.7 工作电极的制备第76页
        4.2.8 15~N标记实验第76-77页
        4.2.9 理论计算设置第77页
    4.3 结果与讨论第77-97页
        4.3.1 样品晶体结构分析第77-78页
        4.3.2 样品形貌分析第78-81页
        4.3.3 催化剂的价态分析(XPS)第81-83页
        4.3.4 固体紫外-可见光漫反射吸收测试分析(UV-Vis DRS)第83页
        4.3.5 理论计算第83-85页
        4.3.6 催化剂的程序升温脱附曲线分析(N_2-TPD)第85-86页
        4.3.7 催化剂的线性扫描曲线测试分析(LSV)第86-87页
        4.3.8 瞬态光电流(I-t)和交流阻抗(EIS)测试分析第87-89页
        4.3.9 荧光光谱测试表征(PL)第89-90页
        4.3.10 氨氮和硝氮标准曲线绘制第90-91页
        4.3.11 催化剂光催化固氮性能研究第91-95页
        4.3.12 NiS/CdS复合催化剂的光催化固氮稳定性第95-96页
        4.3.13 15~N标记分析第96-97页
    4.4 本章小结第97-98页
第5章 MoS_2/CdS复合材料的光催化固氮性能研究第98-116页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 实验部分第99-100页
        5.2.1 实验所用试剂第99页
        5.2.2 实验所用设备第99页
        5.2.3 光催化剂制备第99-100页
        5.2.4 光催化剂的表征第100页
        5.2.5 光催化固氮实验第100页
    5.3 实验结果与讨论第100-114页
        5.3.1 样品晶体结构分析第100-101页
        5.3.2 样品的形貌分析第101-103页
        5.3.3 样品的EDAX分析第103-104页
        5.3.4 催化剂的价态分析(XPS)第104-105页
        5.3.5 固体紫外-可见光漫反射吸收测试分析(UV-Vis DRS)第105-106页
        5.3.6 程序升温脱附曲线分析第106页
        5.3.7 催化剂的线性扫描曲线测试分析(LSV)第106-107页
        5.3.8 瞬态光电流(I-t)和交流阻抗(EIS)测试分析第107-109页
        5.3.9 催化剂光催化固氮性能研究第109-113页
        5.3.10 复合催化剂的光催化固氮稳定性第113页
        5.3.11 15~N标记分析第113-114页
    5.4 本章小结第114-116页
第6章 总结与展望第116-120页
    6.1 全文总结第116-118页
    6.2 研究展望第118-120页
参考文献第120-132页
致谢第132-134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134-135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:超氧化物歧化酶构象及与小分子相互作用的质谱研究
下一篇:氧化钛和氧化镧的超导电性与量子相变