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光电催化水分解体系中α-Fe2O3纳米棒光阳极的制备及改性研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 世界能源现状第9-10页
    1.2 氢能的发展状况第10-12页
        1.2.1 氢能的重要性第10-11页
        1.2.2 氢能的应用第11页
        1.2.3 氢的制备方法第11-12页
    1.3 光催化水分解制氢第12-20页
        1.3.1 光催化水分解制氢的基本原理第12-13页
        1.3.2 光催化水分解制氢的两种体系第13-14页
        1.3.3 高效半导体光催化剂的基本要求第14-15页
        1.3.4 半导体光催化剂的改性方法第15-18页
        1.3.5 常见的半导体光催化剂第18-20页
    1.4 α-Fe_2O_3 光阳极第20-23页
        1.4.1 α-Fe_2O_3 的基本性质第20-21页
        1.4.2 α-Fe_2O_3 光阳极的形貌及制备方法第21-23页
    1.5 半导体量子点的特点及应用第23-24页
    1.6 本论文研究目的与内容第24-27页
第2章 退火气氛和乙二醇对氧化铁纳米棒光电化学水分解性能的影响研究第27-45页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验第28-32页
        2.2.1 实验原料第28-29页
        2.2.2 实验仪器与设备第29-30页
        2.2.3 样品的制备第30-31页
        2.2.4 样品表征第31页
        2.2.5 光电化学水分解性能测试第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 不同退火气氛对α-Fe_2O_3 纳米棒结构与形貌的影响第32-34页
        2.3.2 不同退火气氛下处理的α-Fe_2O_3 纳米棒的XPS分析第34-35页
        2.3.3 不同退火气氛下处理的α-Fe_2O_3 纳米棒的UV-vis光谱图第35-36页
        2.3.4 不同退火气氛下处理的α-Fe_2O_3 纳米棒的J-V曲线第36-37页
        2.3.5 不同退火气氛下处理的α-Fe_2O_3 纳米棒的EIS谱图第37-38页
        2.3.6 不同退火气氛下处理的α-Fe_2O_3 纳米棒的M-S曲线第38-39页
        2.3.7 乙二醇辅助水热法制备的α-Fe_2O_3 纳米棒的SEM分析第39-40页
        2.3.8 乙二醇辅助水热法制备的α-Fe_2O_3 纳米棒的XPS分析第40-41页
        2.3.9 乙二醇辅助水热法制备的α-Fe_2O_3 纳米棒的J-V曲线第41-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第3章 CQDs和 CNQDs共敏化制备高性能的氧化铁纳米棒光阳极的研究第45-59页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验第46-49页
        3.2.1 实验原料第46-47页
        3.2.2 实验仪器与设备第47页
        3.2.3 样品的制备第47-48页
        3.2.4 样品表征第48-49页
        3.2.5 光电化学水分解性能测试第49页
    3.3 结果与讨论第49-57页
        3.3.1 氧化铁复合光阳极的XRD分析第49-50页
        3.3.2 氧化铁复合光阳极的SEM和 TEM图第50-51页
        3.3.3 氧化铁复合光阳极的UV-vis光谱图第51-52页
        3.3.4 氧化铁复合光阳极的XPS分析第52-54页
        3.3.5 氧化铁复合光阳极的J-V曲线第54-55页
        3.3.6 氧化铁复合光阳极的EIS谱图第55页
        3.3.7 氧化铁复合光阳极的M-S曲线第55-56页
        3.3.8 机理分析第56-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第4章 结论第59-61页
参考文献第61-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-77页
致谢第77页

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