摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 半导体光催化剂的光催化原理 | 第10-12页 |
1.3 半导体光催化活性影响因素 | 第12-15页 |
1.3.1 半导体材料的能带位置的影响 | 第12-13页 |
1.3.2 光生电子与空穴的捕获复合 | 第13页 |
1.3.3 粒径的影响 | 第13-14页 |
1.3.4 结晶度 | 第14页 |
1.3.5 比表面积 | 第14页 |
1.3.6 温度影响 | 第14-15页 |
1.3.7 光照强度 | 第15页 |
1.4 硫化物光催化材料 | 第15-16页 |
1.5 石墨烯的研究意义 | 第16-17页 |
1.6 硫化物/石墨烯复合纳米材料的制备合成 | 第17-19页 |
1.6.1 金属硫化物与石墨烯复合催化原位合成技术 | 第17-19页 |
1.6.2 金属硫化物与石墨烯复合催化异位合成技术 | 第19页 |
1.7 室温固相法的应用 | 第19-20页 |
1.8 选题的目的及意义 | 第20-22页 |
第二章 CdS/GN 的室温固相合成及光催化制氢性能研究 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-25页 |
2.2.1 实验试剂 | 第23页 |
2.2.2 实验仪器 | 第23页 |
2.2.3 实验方法 | 第23-24页 |
2.2.4 样品的表征 | 第24-25页 |
2.2.5 光催化活性的测定 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-33页 |
2.3.1 XRD 图谱分析 | 第25-26页 |
2.3.2 硫化镉/石墨烯复合物的形貌与结构 | 第26-28页 |
2.3.3 比表面积 | 第28-29页 |
2.3.4 红外光谱分析 | 第29-30页 |
2.3.5 紫外可见光漫反射光谱 | 第30-31页 |
2.3.6 可见光响应催化水分解制氢活性分析 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 Zn~(2+)掺杂 CdS/GN 的室温固相合成及光催化制氢性能研究 | 第34-43页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 实验方法 | 第35-36页 |
3.2.2 样品的表征 | 第36页 |
3.2.3 光催化活性的测定 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.3.1 XRD 图谱分析 | 第36-37页 |
3.3.2 Cd_(1-x)Zn_xS/GN 样品的形貌与结构 | 第37-39页 |
3.3.3 Cd_(1-x)Zn_xS/GN 样品的紫外可见光漫反射光谱 | 第39-40页 |
3.3.4 可见光响应催化水分解制氢活性分析 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 Cl~-和 Br~-掺杂 CdS/GN 的室温固相合成及光催化制氢性能 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 实验方法 | 第44-45页 |
4.2.2 样品的表征 | 第45页 |
4.2.3 光催化活性的测定 | 第45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
4.3.1 XRD 图谱分析 | 第45-48页 |
4.3.2 CdS_(1-x)Cl_x/GN 和 CdS_(1-x)Br_x/GN 样品的形貌与结构 | 第48-49页 |
4.3.3 CdS_(1-x)Cl_x/GN 和 CdS_(1-x)Br_x/GN 样品的紫外可见光漫反射光谱 | 第49-51页 |
4.3.4 可见光响应催化水分解制氢活性分析 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65页 |