摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 光催化分解水制氢的研究现状 | 第8-11页 |
1.2.1 光催化分解水制氢的基本原理 | 第8-10页 |
1.2.2 光催化剂的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 助催化剂研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 贵金属作为助催化剂的研究现状 | 第12页 |
1.3.2 非贵金属作为助催化剂的研究现状 | 第12-13页 |
1.4 同/异质结研究现状 | 第13-15页 |
1.5 钨和碳化钨研究现状 | 第15-16页 |
1.5.1 钨和碳化钨的性质 | 第15页 |
1.5.2 钨和碳化钨的制备方法 | 第15-16页 |
1.6 研究课题的意义和研究内容 | 第16-17页 |
第二章 实验材料及方法 | 第17-21页 |
2.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.2 实验主要仪器 | 第18页 |
2.3 催化剂表征 | 第18-20页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第18-19页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第19页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM)和高分辨率透射电子显微镜(HRTEM) | 第19页 |
2.3.4 紫外可见吸收光谱(Uv-vis) | 第19页 |
2.3.5 比表面积和孔径分布(BET) | 第19页 |
2.3.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第19-20页 |
2.4 催化剂性能评价 | 第20页 |
2.5 电化学性能评价 | 第20-21页 |
第三章 不同煤基碳源制备W - WC复合物的工艺研究 | 第21-32页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 煤基碳源制备W- WC复合物工艺研究 | 第21-23页 |
3.2.1 不同碳源灰分测量步骤 | 第21页 |
3.2.2 煤基W-WC复合物的制备步骤 | 第21-23页 |
3.3 结果与讨论 | 第23-31页 |
3.3.1 不同碳源的对比分析 | 第23-24页 |
3.3.2 制备的W-WC的最优碳源分析 | 第24-25页 |
3.3.3 太西煤基W-WC复合物合成条件分析 | 第25-28页 |
3.3.4 W-WC复合物的SEM分析 | 第28-29页 |
3.3.5 W-WC复合物的XPS分析 | 第29-30页 |
3.3.6 W-WC复合物的TEM和HRTEM分析 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 W-WC/CdS复合光催化剂的制备和表征及光催化性能研究 | 第32-46页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 W-WC/CdS复合光催化剂的制备 | 第32-34页 |
4.3 结果与讨论 | 第34-44页 |
4.3.1 W-WC/CdS复合光催化剂的结构分析 | 第34-36页 |
4.3.2 W-WC/CdS复合光催化剂的TEM分析 | 第36-37页 |
4.3.3 W-WC/CdS复合光催化剂的紫外可见吸收光谱分析 | 第37-38页 |
4.3.4 对不同温度下合成产物的BET对比分析 | 第38-40页 |
4.3.5 W-WC/CdS复合光催化剂的光催化性能分析 | 第40-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-46页 |
第五章 W-WC和W-WC/CdS光电化学性能及光催化反应机理研究 | 第46-58页 |
5.1 前言 | 第46页 |
5.2 光电化学实验 | 第46-47页 |
5.2.1 电化学工作站准备 | 第46-47页 |
5.2.2 工作电极样品制备 | 第47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
5.3.1 材料表征 | 第47-48页 |
5.3.2 W/CdS、W-WC/CdS和WC/CdS的光催化性能对比分析 | 第48-49页 |
5.3.3 W、W-WC和WC循环伏安曲线分析(CV) | 第49-50页 |
5.3.4 W、W-WC和WC恒电流充放电曲线分析 | 第50-51页 |
5.3.5 W、W-WC和WC电化学阻抗曲线分析(EIS) | 第51-53页 |
5.3.6 W、W-WC和WC过电势曲线分析(LSV) | 第53-54页 |
5.3.7 瞬态光电流响应曲线分析 | 第54-55页 |
5.3.8 W-WC/CdS光催化分解水产氢机理研究 | 第55-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简介和发表文章 | 第67页 |