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原子级厚二维结构的设计、合成及其光电催化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-49页
    1.1 引言第13页
    1.2 原子级厚二维材料的结构特征第13-19页
        1.2.1 原子级厚二维材料的原子结构第14-17页
        1.2.2 原子级厚二维材料的电子结构第17-18页
        1.2.3 原子级厚二维材料的缺陷结构第18-19页
    1.3 原子级厚二维结构材料的微观结构与宏观性能之间的构效关系第19-37页
        1.3.1 微观结构与光还原二氧化碳的构效关系第19-25页
        1.3.2 微观结构与电解水催化的构效关系第25-32页
        1.3.3 微观结构与光电解水催化的构效关系第32-37页
    1.4 本论文的选题背景和研究内容第37-40页
    参考文献第40-49页
第2章 原子级厚正交相钨酸铋二维结构优化光还原二氧化碳制甲醇性能第49-63页
    2.1 引言第49-51页
    2.2 实验部分第51-53页
        2.2.1 样品的制备第51页
        2.2.2 产物的表征手段第51-52页
        2.2.3 光还原二氧化碳性能的测试方法第52-53页
        2.2.4 计算方法第53页
    2.3 结果与讨论第53-58页
        2.3.1 产物的合成机理及表征第53-56页
        2.3.2 对比材料的表征第56页
        2.3.3 光还原二氧化碳性能及分析第56-58页
    2.4 本章小结第58-60页
    参考文献第60-63页
第3章 金属性正交相CoSe_2原子级厚二维结构实现稳健的电解水性能第63-77页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 实验部分第64-66页
        3.2.1 样品的制备第64-65页
        3.2.2 产物的表征方法第65页
        3.2.3 电化学测试方法第65-66页
        3.2.4 计算方法第66页
    3.3 结果与讨论第66-74页
        3.3.1 正交相CoSe_2原子级厚二维结构的合成机理及表征第66-70页
        3.3.2 X射线吸收精细结构谱分析第70-71页
        3.3.3 光电催化性能的测试第71-74页
    3.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-77页
第4章 超薄氧化亚锡二维结构实现增加的光电解水性能第77-91页
    4.1 引言第77-79页
    4.2 实验部分第79-81页
        4.2.1 样品的制备第79-80页
        4.2.2 产物的表征方法第80页
        4.2.3 光电解水测试方法第80-81页
        4.2.4 计算方法第81页
    4.3 分析与讨论第81-86页
        4.3.1 3nm和5.4nm厚的超薄氧化亚锡二维结构的表征第81-84页
        4.3.2 3nm和5.4nm厚的超薄氧化亚锡二维结构的光电性能测试第84-86页
    4.4 本章小结第86-88页
    参考文献第88-91页
第5章 总结及展望第91-95页
    5.1 全文总结第91-93页
    5.2 展望第93-94页
    参考文献第94-95页
攻读博士期间发表的学术论文及所获奖励第95-97页
致谢第97-98页

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