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超薄过渡金属氧族化合物的设计及其在新能源转化中的应用

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-56页
    1.1 引言第14页
    1.2 超薄二维材料的制备第14-24页
        1.2.1 自上而下的制备策略第15-19页
            1.2.1.1 超声辅助液相剥离法第16-17页
            1.2.1.2 插层剥离法第17-18页
            1.2.1.3 提高剥离产物单分散度的策略第18-19页
        1.2.2 自下而上的制备策略第19-24页
            1.2.2.1 有机配体辅助生长策略第19-21页
            1.2.2.2 小分子和离子辅助的合成策略第21-22页
            1.2.2.3 液相界面调控的合成策略第22-24页
    1.3 超薄二维材料在新能源转换领域的应用第24-42页
        1.3.1 超薄二维材料在电催化二氧化碳还原领域的应用第24-30页
        1.3.2 超薄二维材料在光催化二氧化碳还原领域的应用第30-37页
        1.3.3 超薄二维材料在光解水领域的应用第37-42页
    1.4 本论文的选题背景和研究内容第42-45页
    参考文献第45-56页
第2章 电荷部分离域的单层钼硒硫合金实现高效的电还原二氧化碳制备合成气第56-84页
    2.1 引言第56-57页
    2.2 密度泛函理论计算的预测第57-59页
    2.3 实验部分第59-62页
        2.3.1 样品的制备第59页
        2.3.2 产物的表征方法第59-60页
        2.3.3 同步辐射X射线吸收精细结构谱测试第60-61页
        2.3.4 电化学性能测试第61页
        2.3.5 计算方法第61-62页
    2.4 结果与讨论第62-79页
        2.4.1 样品的合成机理及表征第62-68页
        2.4.2 样品的同步辐射X射线吸收精细结构谱解析第68-71页
        2.4.3 样品的电催化二氧化碳还原性能测试第71-74页
        2.4.4 样品的电催化二氧化碳还原机理的研究第74-79页
    2.5 本章小结第79-80页
    参考文献第80-84页
第3章 闪锌矿型一氧化钴超薄片实现提升的可见光驱动的全分解水第84-106页
    3.1 引言第84-85页
    3.2 密度泛函理论计算的预测第85-86页
    3.3 实验部分第86-89页
        3.3.1 样品的制备第86-87页
        3.3.2 产物的表征方法第87-88页
        3.3.3 可见光驱动的全分解水测试第88页
        3.3.4 计算方法第88-89页
    3.4 结果与讨论第89-101页
        3.4.1 样品的合成机理及表征第89-92页
        3.4.2 样品的光学性质表征及可见光驱动的全分解水性能测试第92-95页
        3.4.3 样品增强的可见光驱动全分解水性能的机理研究第95-101页
    3.5 本章小结第101-102页
    参考文献第102-106页
第4章 单位点钴掺杂的氧化镓超薄片实现高效的光催化二氧化碳还原第106-124页
    4.1 引言第106页
    4.2 密度泛函理论计算的预测第106-108页
    4.3 实验部分第108-111页
        4.3.1 样品的制备第108-109页
        4.3.2 产物的表征方法第109页
        4.3.3 同步辐射X射线吸收精细结构谱测试第109-110页
        4.3.4 光催化二氧化碳还原性能测试第110页
        4.3.5 计算方法第110-111页
    4.4 结果与讨论第111-120页
        4.4.1 样品的合成机理及表征第111-113页
        4.4.2 样品的同步辐射X射线吸收精细结构谱解析第113-114页
        4.4.3 样品的光催化二氧化碳还原性能测试第114-116页
        4.4.4 样品的光催化二氧化碳还原机理的研究第116-120页
    4.5 本章小结第120-122页
    参考文献第122-124页
攻读博士期间发表的学术论文第124-126页
致谢第126页

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