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立方烷钴催化剂与钒酸铋杂合体系光(电)催化水氧化的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第19-20页
1 绪论第20-52页
    1.1 研究背景与意义第20-21页
    1.2 自然界光合作用过程第21-23页
    1.3 人工光合作用体系的构建第23-26页
    1.4 基于钴元素的分子水氧化催化剂第26-33页
        1.4.1 钴基多金属氧酸盐(Co-POM)催化剂第27页
        1.4.2 立方烷钴水氧化催化剂第27-30页
        1.4.3 单核钴水氧化催化剂第30-32页
        1.4.4 双核钴水氧化催化剂第32-33页
    1.5 BiVO_4光(电)催化水氧化的研究第33-45页
        1.5.1 BiVO_4的晶型和电子结构第34-36页
        1.5.2 BiVO_4作为光催化剂的研究进展第36-38页
        1.5.3 BiVO_4作为光阳极的研究进展第38-45页
    1.6 助催化剂在光阳极表面的作用机理第45-49页
    1.7 两电极体系光电催化分解水及二氧化碳还原的研究第49-50页
    1.8 本论文的选题背景和研究思路第50-52页
2 BiVO_4-RGO与立方烷钴催化剂杂合光催化水氧化体系第52-70页
    2.1 引言第52-53页
    2.2 实验部分第53-57页
        2.2.1 主要化学试剂及仪器第53-54页
        2.2.2 主要催化剂的合成第54-56页
        2.2.3 BiVO_4-RGO复合材料的制备第56-57页
        2.2.4 杂合体系光催化水氧化反应第57页
    2.3 结果与讨论第57-69页
        2.3.1 BiVO_4-RGO复合材料的表征第57-59页
        2.3.2 BiVO_4-RGO与立方烷钴催化剂杂合体系光催化产氧性能第59-69页
    2.4 本章小结第69-70页
3 立方烷钴催化剂修饰的BiVO_4光阳极体系第70-103页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 实验部分第71-81页
        3.2.1 主要化学试剂及仪器第71-73页
        3.2.2 主要催化剂的合成第73-77页
        3.2.3 BiVO_4光阳极的制备第77-79页
        3.2.4 分子钴水氧化催化剂修饰的BiVO_4光阳极的制备第79页
        3.2.5 BiVO_4光阳极的表征第79页
        3.2.6 BiVO_4与立方烷钴催化剂杂合电极的光电化学性能测试第79-81页
    3.3 结果与讨论第81-102页
        3.3.1 BiVO_4光阳极的制备与表征第81-84页
        3.3.2 BiVO_4光阳极负载分子助催化剂的筛选第84-86页
        3.3.3 滴涂法制备Co32/BiVO_4杂合电极的光电化学性能第86-94页
        3.3.4 催化剂Co32分子特性的验证第94-97页
        3.3.5 浸泡法制备Co32/BiVO_4杂合电极的光电化学性能第97-98页
        3.3.6 Co32/BiVO_4杂合电极的表面催化动力学研究第98-102页
    3.4 本章小结第102-103页
4 立方烷钴催化剂修饰的BiVO_4光阳极光电催化CO_2还原第103-117页
    4.1 引言第103页
    4.2 实验部分第103-107页
        4.2.1 主要化学试剂及仪器第103-104页
        4.2.2 主要催化剂的合成第104-105页
        4.2.3 催化剂Co33负载的BiVO_4杂合光阳极的制备第105页
        4.2.4 催化剂Co34负载的碳布(CC)电极的制备第105页
        4.2.5 Co33/BiVO_4杂合光阳极的光电化学性能测试第105-106页
        4.2.6 两电极体系的光电化学性能测试第106-107页
    4.3 结果与讨论第107-116页
        4.3.1 Co33/BiVO_4杂合光阳极与Co34/CC电极的制备第107页
        4.3.2 Co33/BiVO_4杂合光阳极的光电催化水氧化性能第107-109页
        4.3.3 Co34/CC电极电催化还原CO_2的性能第109-110页
        4.3.4 两电极体系的光电催化CO_2还原性能第110-116页
    4.4 本章小结第116-117页
5 结论与展望第117-119页
    5.1 结论第117页
    5.2 创新点摘要第117-118页
    5.3 展望第118-119页
参考文献第119-130页
附录A 本论文合成化合物的部分表征谱图第130-133页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第133-136页
致谢第136-137页
作者简介第137页

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