摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外光电化学水分解研究现状 | 第11-13页 |
1.3 TiO_2材料的特性 | 第13-18页 |
1.3.1 TiO_2的晶体结构 | 第13-14页 |
1.3.2 TiO_2的基本物理化学性质 | 第14页 |
1.3.3 TiO_2的能带结构 | 第14-15页 |
1.3.4 TiO_2的光催化活性 | 第15页 |
1.3.5 一维TiO_2纳米材料的研究进展 | 第15-18页 |
1.4 提高TiO_2纳米材料光催化活性的方法 | 第18-24页 |
1.4.1 离子掺杂 | 第18-21页 |
1.4.2 贵金属沉积 | 第21-22页 |
1.4.3 半导体复合 | 第22-23页 |
1.4.4 表面光敏化 | 第23-24页 |
1.5 光电化学水分解基本原理 | 第24-27页 |
1.5.1 PEC光解水基本原理 | 第24-27页 |
1.5.2 PEC光解水主要技术指标 | 第27页 |
1.6 本论文的研究目的和创新点 | 第27-30页 |
1.6.1 该领域存在的问题和挑战 | 第27-28页 |
1.6.2 本论文研究目的 | 第28页 |
1.6.3 本论文创新点 | 第28-30页 |
第2章 材料制备和实验方法 | 第30-36页 |
2.1 实验材料和设备 | 第30页 |
2.1.1 实验材料和试剂 | 第30页 |
2.1.2 实验设备 | 第30页 |
2.2 材料制备和表征 | 第30-33页 |
2.2.1 水热法 | 第30-31页 |
2.2.2 热分解法 | 第31页 |
2.2.3 TiO_2纳米棒阵列的制备 | 第31-32页 |
2.2.4 晶体结构的表征 | 第32页 |
2.2.5 成分和元素分析 | 第32页 |
2.2.6 形貌的表征 | 第32页 |
2.2.7 光学性质测试 | 第32-33页 |
2.3 光电极制备、光电性能表征和光电化学分解水测量 | 第33-36页 |
2.3.1 光电化学行为测试 | 第33页 |
2.3.2 交流阻抗分析技术 | 第33-36页 |
第3章 Fe_2O_3空穴传输层修饰TiO_2及其光电化学分解水研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 材料制备 | 第37页 |
3.3 Fe_2O_3复合对TiO_2纳米棒的物理性质和光学性质影响 | 第37-42页 |
3.3.1 Fe_2O_3复合对TiO_2纳米棒形貌的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 Fe_2O_3@TiO_2复合纳米材料的晶体结构和成份分析 | 第39-42页 |
3.3.3 Fe_2O_3复合对TiO_2纳米棒光学性质的影响 | 第42页 |
3.4 Fe_2O_3@TiO_2复合纳米材料光电化学行为 | 第42-45页 |
3.4.1 TiO_2纳米棒阵列的光电化学性能 | 第42-43页 |
3.4.2 Fe_2O_3修饰量对TiO_2电极光电化学行为的影响 | 第43-45页 |
3.5 电荷注入效率测试 | 第45-46页 |
3.6 交流阻抗对界面电荷拆分和复合的研究 | 第46-49页 |
3.7 Fe_2O_3复合后增强TiO_2光电催化活性的机理 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 Sn掺杂的TiO_2纳米棒阵列及其光解水行为研究 | 第52-60页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 材料制备 | 第52-53页 |
4.3 Sn掺杂对TiO_2纳米棒的物理性质和光学性质影响 | 第53-55页 |
4.3.1 Sn掺杂的TiO_2纳米棒的形貌 | 第53-54页 |
4.3.2 Sn掺杂的TiO_2纳米棒的晶体结构 | 第54页 |
4.3.3 Sn掺杂对TiO_2纳米棒光学性质的影响 | 第54-55页 |
4.4 Sn掺杂的TiO_2纳米棒的光电化学行为 | 第55-56页 |
4.5 交流阻抗对界面电荷拆分和复合的研究 | 第56-57页 |
4.6 Sn掺杂增强TiO_2纳米棒的光电化学性能的机理分析 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 本论文结论与展望 | 第60-64页 |
5.1 本论文结论 | 第60-61页 |
5.2 展望 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
在学期间所发表的文章 | 第72页 |