摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-43页 |
1. 引言 | 第12-13页 |
2. 纳米半导体材料在太阳能电池及光催化领域的研究应用概况 | 第13-30页 |
·纳米材料的概念及其在催化反应中的优势 | 第13-15页 |
·纳米半导体材料光催化应用研究概况 | 第15-30页 |
·纳米半导体材料在太阳能电池中的研究应用 | 第15-19页 |
·纳米半导体材料在光解水制氢中的应用 | 第19-21页 |
·纳米半导体材料在光催化降解污染物中的应用 | 第21-24页 |
·纳米半导体材料在光催化有机合成中的应用 | 第24-30页 |
·光催化氧化反应 | 第25-27页 |
·光催化还原反应 | 第27-30页 |
3. 纳米半导体材料光催化研究领域存在的主要问题及应对策略 | 第30-32页 |
4.论文的选题意义和主要研究内容 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-43页 |
第二章 表面碳形态对 TiO_2-C 微纳结构材料光催化活性的影响 | 第43-69页 |
1.引言 | 第43-45页 |
2.催化剂设计构思 | 第45页 |
3.实验部分 | 第45-48页 |
·仪器及试剂 | 第45-46页 |
·实验方法 | 第46-48页 |
·TiO_2纳米球的合成 | 第46页 |
·TiO_2-Cdot 的合成 | 第46页 |
·TiO_2@C 的合成 | 第46-47页 |
·光电流测试 | 第47页 |
·吸附和光催化性能测试 | 第47-48页 |
4.结果与讨论 | 第48-65页 |
·TiO_2、TiO_2-Cdot、TiO_2@C 结构及形态表征 | 第48-53页 |
·TiO_2-C 组成分析及碳纳米点形态的确定 | 第53-57页 |
·TiO_2、TiO_2-Cdot、TiO_2@C 光催化活性比较 | 第57-59页 |
·TiO_2-Cdot 光催化活性影响因素探讨 | 第59-61页 |
·碳表面形态对 TiO_2-C 复合材料光电分离效果影响机制探讨 | 第61-65页 |
5.结论 | 第65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
第三章 灰黑色多面体金红石型 TiO_2自组装体光催化性能研究 | 第69-76页 |
1.引言 | 第69-70页 |
2.实验部分 | 第70-71页 |
·仪器与试剂 | 第70页 |
·实验方法 | 第70-71页 |
·灰黑色 TiO_2制备方法 | 第70页 |
·光电流测试 | 第70页 |
·光催化降解实验 | 第70-71页 |
3.结果与讨论 | 第71-74页 |
·煅烧前后 TiO_2形貌对比 | 第71页 |
·灰黑色 TiO_2组成的测试表征 | 第71-73页 |
·灰黑色 TiO_2的光谱吸收及光电响应性能 | 第73-74页 |
·灰黑色 TiO_2光催化活性评价 | 第74页 |
4. 结论 | 第74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第四章 电子供受体空间限域光催化体系 Pt-TiO_2-MnPc 的构建及其在烯烃光催化氧化反应中的应用 | 第76-102页 |
1. 引言 | 第76-78页 |
2. 催化剂设计构思 | 第78-80页 |
3. 实验部分 | 第80-83页 |
·仪器与试剂 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-83页 |
·ZnO 纳米棒的合成 | 第81页 |
·Pt 纳米粒子在 ZnO 纳米棒表面沉积 | 第81页 |
·TiO_2包覆 ZnO-Pt 材料的合成 | 第81-82页 |
·四羧基锰酞菁染料合成 | 第82页 |
·四羧基锰酞菁染料对 TiO_2表面层的修饰及 ZnO 模板的去除 | 第82页 |
·烯烃的光催化氧化 | 第82-83页 |
4. 结果与讨论 | 第83-96页 |
·催化剂形貌及组成分析 | 第83-89页 |
·催化剂光谱特性 | 第89-92页 |
·四羧基酞菁锰的紫外可见光谱吸收及红外光谱 | 第89-90页 |
·Pt@TiO_2-TCMnPc 紫外可见漫反射光谱及荧光光谱分析 | 第90-92页 |
·烯烃的光催化实验结果及其影响因素 | 第92-95页 |
·Pt@TiO_2- TCMnPc 对不同类型烯烃的氧化效果 | 第92-93页 |
·水对烯烃光催化氧化反应的影响 | 第93-94页 |
·光源对烯烃光催化氧化的影响 | 第94页 |
·光催化剂微纳结构对烯烃光催化活性的影响 | 第94-95页 |
·光催化剂寿命考察 | 第95页 |
·光催化机理探讨 | 第95-96页 |
5、结论 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
第五章 稀土上转换发光材料与半导体材料耦合光催化体系NaYF_4:Er~(3+),Yb~(3+)@SiO_2-CuInS_2的构建及其在光催化还原 CO_2中的应用 | 第102-120页 |
1.引言 | 第102-103页 |
2.催化剂设计构思 | 第103-104页 |
3.实验部分 | 第104-106页 |
·仪器与试剂 | 第104-105页 |
·实验方法 | 第105-106页 |
·NaYF_4: Yb~(3+), Er~(3+)的合成 | 第105页 |
·NaYF_4: Yb~(3+), Er~(3+)@SiO_2的合成 | 第105页 |
·NaYF_4: Yb~(3+), Er~(3+)@SiO_2-CuInS_2纳米材料的合成 | 第105-106页 |
·光催化还原 CO2 | 第106页 |
4.结果与讨论 | 第106-117页 |
·微纳结构材料形貌及结构表征 | 第106-109页 |
·NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)@SiO_2-CuInS_2组成确定 | 第109-114页 |
·NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)@SiO_2-CuInS_2光谱性质研究 | 第114-116页 |
·NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)@SiO_2-CuInS_2光电响应性能测试 | 第116-117页 |
·NaYF_4:Yb~(3+), Er~(3+)@SiO_2-CuInS_2光催化还原 CO2 | 第117页 |
5.结论 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
第六章 总结与展望 | 第120-124页 |
1、总结 | 第120-122页 |
2、展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-124页 |
博士期间所获科研成果及参与课题 | 第124-126页 |
致谢 | 第126页 |