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CuInS2/TiO2纳米管阵列电极制备、表征及可见光光电催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
英文缩写对照表第17-18页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-38页
    1.1 引言第19-20页
    1.2 国内外相关研究进展第20-36页
        1.2.1 TiO_2光催化剂概述第20-23页
        1.2.2 TiO_2纳米管的研究概述第23-27页
        1.2.3 TiO_2纳米管阵列电极的应用研究第27-29页
        1.2.4 提高TiO_2纳米管阵列电极性能的途径第29-34页
        1.2.5 半导体CuInS_2的研究概述第34-36页
    1.3 本文主要研究思路与内容第36-38页
        1.3.1 选题依据第36-37页
        1.3.2 研究目的及意义第37页
        1.3.3 研究内容第37-38页
2 超声辅助SILAR制备CuInS_2/TiO_2纳米管电极及光电催化性能研究第38-53页
    2.1 引言第38页
    2.2 实验部分第38-43页
        2.2.1 实验材料与仪器第38-40页
        2.2.2 CuInS_2/TiO_2纳米管阵列电极的制备第40页
        2.2.3 CuInS_2/TiO_2纳米管阵列电极所用表征方法第40-42页
        2.2.4 CuInS_2/TiO_2纳米管阵列电极光电化学性能评价第42页
        2.2.5 CuInS_2/TiO_2纳米管阵列电极光电催化降解邻氯苯酚第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-52页
        2.3.1 复合电极的形貌表征第43-45页
        2.3.2 XRD表征第45页
        2.3.3 XPS表征第45-46页
        2.3.4 光学性质表征第46-47页
        2.3.5 光电化学性能测试第47-50页
        2.3.6 CuInS_2/TiO_2 NTs纳米管电极的光电催化性能第50-51页
        2.3.7 CuInS_2/TiO_2 NTs纳米管电极界面电荷传递过程研究第51-52页
    2.4 本章小结第52-53页
3 超声辅助电沉积法制备n-CuInS_2/TiO_2纳米管电极及光电催化性能研究第53-75页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 实验材料与仪器第53-54页
        3.2.2 负载n-CuInS_2 TiO_2纳米管阵列电极的制备第54页
        3.2.3 复合电极光电化学与光电催化活性评价第54页
        3.2.4 复合电极的表征方法第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-74页
        3.3.1 考察不同实验条件对负载CuInS_2的TiO_2纳米管电极影响第55-60页
        3.3.2 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的形貌表征第60-62页
        3.3.3 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的XRD表征第62页
        3.3.4 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的XPS表征第62-64页
        3.3.5 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的光学性能第64-65页
        3.3.6 电化学表征第65-68页
        3.3.7 复合电极的光电化学性能测试第68-70页
        3.3.8 负载n型-CuInS_2的TiO_2 NTs电极光电催化降解2-CP第70-73页
        3.3.9 n型CuInS_2/TiO_2 NTs电极光电催化过程电子迁移路径第73-74页
    3.4 本章小结第74-75页
4 真空辅助SILAR法制备CuInS_2/TiO_2纳米管电极及光电催化性能研究第75-106页
    4.1 引言第75页
    4.2 实验部分第75-80页
        4.2.1 实验材料与仪器第75页
        4.2.2 真空辅助SILAR法CuInS_2/TiO_2纳米管电极的制备第75-77页
        4.2.3 VS-CuInS_2/TiO_2纳米管异质结电极的表征方法第77页
        4.2.4 VS-CuInS_2/TiO_2纳米管异质结电极光电化学性能分析第77-78页
        4.2.5 VS-CuInS_2/TiO_2纳米管电极光电催化性能及反应机理分析第78-79页
        4.2.6 VS-CuInS_2/TiO_2电极降解氯酚体系的自由基检测实验第79-80页
    4.3 结果与讨论第80-105页
        4.3.1 考察不同实验条件对VS-CuInS_2/TiO_2纳米管电极的影响第80页
        4.3.2 CuInS_2/TiO_2纳米管阵列电极的形貌表征第80-83页
        4.3.3 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的XRD表征第83-84页
        4.3.4 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的XPS表征第84-86页
        4.3.5 负载CuInS_2的TiO_2纳米管阵列电极的光学性能第86-87页
        4.3.6 复合电极的光电化学性能分析第87-89页
        4.3.7 复合电极的电化学性质第89-94页
        4.3.8 负载CuInS_2对原电极光生电子与空穴寿命的影响分析第94-95页
        4.3.9 不同方法制备的CuInS_2/TiO_2电极光电催化活性的比较第95-97页
        4.3.10 VS-CuInS_2/TiO_2电极光电催化反应中自由基的检测第97-98页
        4.3.11 VS-CuInS_2/TiO_2电极光电催化反应中自由基捕获实验第98-99页
        4.3.12 VS-CuInS_2/TiO_2复合电极光电催化降解氯酚的比较第99-100页
        4.3.13 VS-CuInS_2/TiO_2复合电极光电催化氯酚降解反应路径第100-102页
        4.3.14 VS-CuInS_2/TiO_2 NTs异质结电极能带结构计算第102-105页
    4.4 本章小结第105-106页
5 结论与展望第106-108页
    5.1 结论第106-107页
    5.2 创新点摘要第107页
    5.3 展望第107-108页
参考文献第108-119页
作者简介第119页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第119-121页
致谢第121页

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