摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·世界能源状况 | 第12-16页 |
·全球常规能源 | 第12-13页 |
·新能源与可再生能源的开发与利用 | 第13-16页 |
·太阳能的利用 | 第14页 |
·风能发电 | 第14页 |
·水能发电 | 第14-15页 |
·生物质能的利用 | 第15页 |
·海洋能的利用 | 第15-16页 |
·节约常规能源 | 第16页 |
·洁净新能源——氢能 | 第16-20页 |
·氢储量丰富,资源价廉 | 第16-17页 |
·氢性能优越,用途广泛 | 第17页 |
·制备氢的主要方法 | 第17-20页 |
·电解水制氢 | 第17页 |
·热化学循环分解水制氢 | 第17-18页 |
·化石燃料制氢 | 第18页 |
·超临界水中生物质催化气化制氢 | 第18-19页 |
·太阳能半导体光催化分解水制氢 | 第19-20页 |
·半导体光催化剂研究现状 | 第20-24页 |
·过渡金属氧化物系催化剂 | 第21页 |
·复合半导体系催化剂 | 第21-22页 |
·层状金属氧化物 | 第22页 |
·光助络合催化剂 | 第22-23页 |
·NaTaO_3的研究现状 | 第23-24页 |
·本文的研究背景、研究内容、目标、方法以及创新点 | 第24-27页 |
·本文的研究背景和立项依据 | 第24-25页 |
·本论文的研究目的 | 第25-26页 |
·本文的研究内容 | 第26页 |
·本文的主要研究方法 | 第26页 |
·本论文的研究特色与创新 | 第26-27页 |
第二章 实验药品、仪器及实验方法 | 第27-31页 |
·实验药品 | 第27页 |
·实验仪器 | 第27-29页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第27页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第27-28页 |
·元素含量分析 | 第28页 |
·紫外—可见漫反射光谱(UV-VIS) | 第28页 |
·荧光光谱(PL) | 第28页 |
·液相光催化性能测试—光降解亚甲蓝 | 第28-29页 |
·水热法概述 | 第29-31页 |
第三章 NaTaO_3和Bi/NaTaO_3的水热合成、表征以及性能研究 | 第31-46页 |
·实验部分 | 第31页 |
·试剂与仪器 | 第31页 |
·样品制备 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-44页 |
·X-射线粉末衍射(XRD) | 第31-35页 |
·透射电镜分析(TEM) | 第35-36页 |
·紫外—可见漫反射光谱(UV-VIS) | 第36-39页 |
·NaTaO_3的紫外-可见漫反射光谱 | 第36-37页 |
·Bi/NaTaO_3的紫外-可见漫反射光谱 | 第37-39页 |
·荧光光谱(PL) | 第39-40页 |
·光催化活性测试 | 第40-44页 |
·NaTaO_3的光催化活性测试 | 第41-43页 |
·Bi/NaTaO_3的光催化活性测试 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
第四章 理论模拟方法 | 第46-56页 |
·密度泛函理论简介 | 第46-53页 |
·Kohn—Sham(沈吕九)方程 | 第48-50页 |
·局域密度近似(Local Spin Density Approximation,LDA) | 第50-51页 |
·广义梯度近似(Generalized Gradient Approximation,GGA) | 第51-53页 |
·物理量的含义 | 第53页 |
·能带结构 | 第53页 |
·态密度 | 第53页 |
·计算方法 | 第53-56页 |
·计算软件介绍 | 第53-55页 |
·程序运行的主要步骤 | 第55-56页 |
第五章 Bi掺杂NaTaO_3电子结构的密度泛函计算 | 第56-69页 |
·建立NaTaO_3晶体结构 | 第56-57页 |
·计算细节 | 第57页 |
·计算结果与讨论 | 第57-68页 |
·NaTaO_3体相计算结果与讨论 | 第57-61页 |
·NaTaO_3晶胞的结构和能量 | 第57页 |
·NaTaO_3的能带结构图 | 第57-58页 |
·态密度图 | 第58-61页 |
·Bi掺杂计算结果与讨论 | 第61-68页 |
·建立模型和结构优化 | 第61-62页 |
·能带结构图 | 第62-63页 |
·态密度图 | 第63-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第六章 总结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79页 |