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超薄二维纳米材料的电子结构调控及其在光催化领域的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-55页
    1.1 引言第13页
    1.2 超薄二维纳米材料的研究进展第13-46页
        1.2.1 超薄二维纳米材料的合成方法第13-23页
        1.2.2 超薄二维纳米材料的表征方法第23-26页
        1.2.3 超薄二维纳米材料的电子结构调控第26-31页
        1.2.4 超薄二维纳米材料在光催化领域的应用第31-46页
    1.4 论文的选题和背景第46-48页
    参考文献第48-55页
第2章 氧原子掺杂提高超薄ZnIn_2S_4纳米片中光生载流子分离效率实现高效光催化产氢第55-73页
    2.1 引言第55-56页
    2.2 实验部分第56-60页
        2.2.1 样品的制备第56-57页
        2.2.2 样品的基本表征第57页
        2.2.3 X射线吸收精细结构(XAFS)谱测试第57页
        2.2.4 超快瞬态吸收(TA)光谱测试第57-58页
        2.2.5 理论计算第58-59页
        2.2.6 光催化性能测试第59页
        2.2.7 电化学性能测试第59-60页
    2.3 分析与讨论第60-70页
        2.3.1 产物的表征第60-64页
        2.3.2 EXAFS数据分析第64-65页
        2.3.3 氧掺杂对样品电学性质的影响第65-66页
        2.3.4 氧掺杂对样品光生载流子和光催化性能的影响第66-69页
        2.3.5 氧掺杂对样品能带结构的影响第69-70页
    2.4 本章小结第70-71页
    参考文献第71-73页
第3章 贵金属负载增强超薄二维纳米片光催化产氢活性第73-85页
    3.1 引言第73-74页
    3.2 实验部分第74-76页
        3.2.1 超薄K_4Nb_6O_(17)纳米片(KNbO)的制备第74页
        3.2.2 Ag纳米颗粒负载的超薄K_4Nb_6O_(17)纳米片(Ag-KNbO)的制备第74页
        3.2.3 样品的基本表征第74-75页
        3.2.4 超快瞬态吸收(TA)光谱测试第75-76页
        3.2.5 光催化性能测试第76页
    3.3 结果与讨论第76-82页
        3.3.1 产物表征第76-79页
        3.3.2 Ag纳米颗粒的负载对样品能带结构的影响第79-80页
        3.3.3 Ag纳米颗粒的负载对光催化过程中载流子动力学的影响第80-81页
        3.3.4 Ag纳米颗粒的负载对样品光催化性能的影响第81-82页
    3.4 本章小结第82-83页
    参考文献第83-85页
第4章 快速加热辅助优化石墨相氮化碳中的结构扭曲实现高效的光催化产氢第85-97页
    4.1 前言第85-86页
    4.2 实验部分第86-87页
        4.2.1 光催化剂的制备第86页
        4.2.2 催化剂的基本表征第86-87页
        4.2.3 光催化性能测试第87页
    4.3 结果与讨论第87-94页
        4.3.1 产物表征第87-90页
        4.3.2 结构扭曲对样品能带结构的影响第90-92页
        4.3.3 结构扭曲对样品光催化性能的影响第92-94页
    4.4 本章小结第94-95页
    参考文献第95-97页
第5章 全文总结与展望第97-101页
    5.1 全文总结第97-98页
    5.2 展望第98-101页
攻读博士学位期间发表的学术论文与所获奖项第101-102页
致谢第102页

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