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改性MIL-125(Ti)、MIL-101(Cr)的制备及其光催化制氢性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-28页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 光催化技术研究现状第10-13页
        1.2.1 半导体光催化反应原理第10-11页
        1.2.2 提高光催化效率的途径第11-12页
        1.2.3 光催化技术的应用现状第12-13页
    1.3 可见光光催化制氢第13-17页
        1.3.1 氢能的利用与发展第13-14页
        1.3.2 光催化分解水制氢气原理第14-16页
        1.3.3 应用于光催化分解水的催化剂第16-17页
    1.4 MOFs材料的合成及其在催化领域中的应用第17-26页
        1.4.1 MOFs材料的分类与合成第18-20页
        1.4.2 MOFs材料的应用现状第20-21页
        1.4.4 基于MOFs的光催化反应第21-26页
    1.5 论文选题思路、研究内容以及创新点第26-28页
        1.5.1 选题思路第26页
        1.5.2 研究内容第26-27页
        1.5.3 创新点第27-28页
第二章 催化剂的制备与表征第28-45页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验试剂和仪器第29-30页
        2.2.1 实验试剂第29-30页
        2.2.2 实验仪器及器皿第30页
    2.3 实验部分第30-32页
        2.3.1 Ti基MIL-125的制备第30-31页
        2.3.2 Cr基MIL-101的制备第31页
        2.3.3 ZnIn_2S_4的制备第31页
        2.3.4 CdS的制备第31-32页
        2.3.5 ZnIn_2S_4/Ti基MIL-125复合物的制备第32页
        2.3.6 ZnIn_2S_4/Cr基MIL-101复合物的制备第32页
        2.3.7 CdS/Ti基MIL-125复合物的制备第32页
    2.4 催化剂的表征第32-44页
        2.4.1 紫外可见漫反射吸收光谱第32-34页
        2.4.2 比表面积和孔结构的测定第34-38页
        2.4.3 粉末X-射线衍射(XRD)第38-41页
        2.4.4 扫描电镜(SEM)第41-44页
    2.5 小结第44-45页
第三章 CdS、ZnIn_2S_4与MOFs复合材料的光催化制氢第45-58页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 实验装置第46-47页
        3.2.2 实验步骤第47页
        3.2.3 分析方法第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-57页
        3.3.1 ZnIn_2S_4/MIL-125光催化制氢评价第48-51页
        3.3.2 Znln_2S_4/MIL-101系列材料光催化制氢评价第51-54页
        3.3.3 CdS/MIL-125光催化制氢评价第54-55页
        3.3.4 催化剂稳定性评价第55-57页
    3.4 小结第57-58页
第四章 染料敏化的Ti基MIL-125光催化制氢第58-65页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 实验仪器第58页
        4.2.2 实验步骤第58-59页
        4.2.3 分析方法第59页
    4.3 结果与讨论第59-64页
        4.3.1 染料敏化MIL-125光催化产氢活性分析第59-60页
        4.3.2 染料敏化MIL-125的光敏活性分析第60-63页
        4.3.3 反应机理的讨论第63-64页
    4.4 小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士学位期间完成的科研成果第74-75页
致谢第75页

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