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金属—半导体复合纳米材料:设计、构筑及其光解水应用研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 光解水技术背景介绍第11-13页
    1.2 光解水制氢的基本原理和研究进展第13-18页
    1.3 半导体光催化制氢目前存在的主要问题第18-19页
    1.4 提高半导体光催化剂性能的主要途径第19-26页
    1.5 本课题的选题意义和研究内容第26-28页
        1.5.1 选题意义第26-27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
    参考文献第28-32页
第二章 三维海胆状ZnO/Au金属半导体复合纳米材料的制备研究第32-47页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 实验试剂和仪器第34-35页
        2.2.2 材料的制备第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-43页
        2.3.1 1,3-丙二胺浓度对ZnO纳米棒阵列形貌结构的影响第37-40页
        2.3.2 乙醇浓度对Au纳米颗粒在ZnO表面修饰的影响第40-43页
    2.4 本章总结第43-44页
    参考文献第44-47页
第三章 高活性全固态Z-scheme ZnO/Au/g-C_3N_4光电极的制备与光电解水研究第47-69页
    3.1 引言第47-50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 实验试剂和仪器第50页
        3.2.2 Z-scheme ZnO/Au/g-C_3N_4光电极制备第50-52页
    3.3 结果与讨论第52-66页
        3.3.1 材料表征第52-56页
        3.3.2 光电性能表征第56-58页
        3.3.3 机理探讨第58-64页
        3.3.4 Pt纳米颗粒助催化剂负载第64-66页
    3.4 本章总结第66页
    参考文献第66-69页
第四章 金银纳米棒修饰的TiO_2纳米线阵列的光电化学分解水应用第69-82页
    4.1 引言第69-71页
    4.2 实验部分第71-73页
        4.2.1 实验试剂和仪器第71-72页
        4.2.2 电极材料制备第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-78页
        4.3.1 钛酸四丁酯浓度对TiO_2纳米阵列的影响第73-75页
        4.3.2 金银纳米棒/TiO_2复合光电极的构筑及其光电性能研究第75-78页
        4.3.3 机理探讨第78页
    4.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-82页
第五章 全文总结和展望第82-84页
    5.1 总结第82-83页
    5.2 展望第83-84页
硕士期间公开发表的论文和申请的专利第84-85页
致谢第85-86页

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