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 |