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基于氧化物的多级结构光催化能源材料的设计、优化及性能研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-50页
    2.1 光催化技术发展史第15-16页
        2.1.1 从初级光电转化到初级理论模型生成阶段(1970~1985)第15页
        2.1.2 新型材料效率追求和探索阶段(1985-2000)第15页
        2.1.3 可见光的新型材料和和理论计算阶段(2000-2010)第15-16页
        2.1.4 全水解和CO_2还原及固氮效应的再次崛起阶段(2010~至今)第16页
    2.2 光催化基本知识与理论第16-30页
        2.2.1 光催化基本知识第16-23页
        2.2.2 光催化分解水与CO_2还原理论第23-30页
    2.3 无机微纳光催化剂及其性能第30-48页
        2.3.1 无机微纳光催化剂的制备方法第30-32页
        2.3.2 基于氧化物的多级结构能源光催化材料的应用第32-42页
        2.3.3 MOF及其衍生物在光催化的应用第42-48页
    2.4 本论文的选题目的与意义第48-50页
3 多壳层空心结构CeO_2微纳材料的制备及其光解水性能研究第50-81页
    3.1 背景引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-58页
        3.2.1 实验试剂第51-52页
        3.2.2 仪器与表征第52-53页
        3.2.3 材料合成第53-56页
        3.2.4 光催化评价第56-58页
    3.3 结果与讨论第58-80页
        3.3.1 多壳层空心CeO_2的合成机理第58-68页
        3.3.2 多壳层空心CeO_2光解水性能第68-80页
    3.4 结论第80-81页
4 CeO_2纳米棒表面的氧空位缺陷对光解水氧化性能的影响及机理研究第81-104页
    4.1 背景引言第81-82页
    4.2 实验部分第82-85页
        4.2.1 实验试剂第82页
        4.2.2 仪器与表征第82页
        4.2.3 材料合成第82-83页
        4.2.4 光催化评价第83-84页
        4.2.5 禁带宽度计算第84页
        4.2.6 紫外光电子能谱第84-85页
    4.3 实验与结果第85-102页
        4.3.1 材料的表征第85-89页
        4.3.2 光催化性能测试第89-100页
        4.3.3 可见光产O_2原理分析第100-102页
    4.4 结论第102-104页
5 TiO_2纳米盘上原位生长氧化亚铜团簇及其光催化产氢性能研究第104-117页
    5.1 背景介绍第104页
    5.2 材料合成和实验过程第104-107页
        5.2.1 实验试剂第104-105页
        5.2.2 实验仪器第105页
        5.2.3 材料合成第105-106页
        5.2.4 催化评价第106-107页
    5.3 结果与讨论第107-116页
        5.3.1 材料表征第107-113页
        5.3.2 光催化性能测试和机理分析第113-116页
    5.4 结论第116-117页
6 以MOF-74为前驱体的Co-C类金属体系在光催化CO_2还原中的应用与机理研究第117-131页
    6.1 背景介绍第117-118页
    6.2 实验部分第118-120页
        6.2.1 实验试剂第118页
        6.2.2 实验仪器第118-119页
        6.2.3 材料合成第119页
        6.2.4 光催化CO_2还原活性和稳定性测试第119-120页
    6.3 结果与讨论第120-129页
        6.3.1 材料的基本表征第120-126页
        6.3.2 Co@C/Co-C复合物光催化还原CO_2第126-129页
    6.4 结论第129-131页
7 结论与展望第131-135页
    7.1 结论第131-132页
    7.2 展望第132-135页
参考文献第135-160页
作者简历及在学研究成果第160-164页
学位论文数据集第164页

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