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LaTaON2颗粒膜的界面调控及其光电化学分解水性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 可持续发展的未来第13-16页
    1.2 光电化学池的构型和太阳能-氢能转化效率第16-18页
    1.3 半导体-液相结与光电流特性曲线第18-21页
    1.4 提高光电化学性能的策略第21-29页
        1.4.1 材料第21-24页
        1.4.2 载流子传输第24-27页
        1.4.3 表面反应第27-28页
        1.4.4 液相反应第28-29页
    1.5 本文研究内容与思路第29-30页
    参考文献第30-43页
第二章 实验部分第43-51页
    2.1 主要化学试剂第43页
    2.2 样品粉末以及颗粒膜电极的制备装置第43-46页
        2.2.1 样品粉末的制备第43-44页
        2.2.2 颗粒膜电极的制备装置第44-45页
        2.2.3 表面产氧电催化剂的担载装置第45-46页
    2.3 样品粉末以及颗粒膜电极的物性表征第46-47页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第46-47页
        2.3.2 紫外-可见光漫反射吸收光谱(UV-vis)第47页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第47页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第47页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第47页
    2.4 (光)电极的(光)电化学表征第47-50页
        2.4.1 循环伏安测试(I-V)第48-49页
        2.4.2 Mott-Schottky测试第49页
        2.4.3 稳定性测试(恒电位法,I-t)第49页
        2.4.4 外量子效率测试第49页
        2.4.5 法拉第测试第49-50页
    参考文献第50-51页
第三章 提高LaTaON_2的光电流:界面的优化设计第51-67页
    3.1 引言第51-53页
    3.2 实验部分第53-54页
        3.2.1 LaTaON_2样品粉末的制备第53页
        3.2.2 LaTaON_2颗粒膜电极的制备第53-54页
    3.3 结果与讨论第54-63页
        3.3.1 LaTaON_2样品粉末的物性表征第54-57页
        3.3.2 LaTaON_2颗粒膜电极的(光)电化学表征第57-62页
        3.3.3 LaTaON_2样品(颗粒膜电极、粉末)的微结构表征第62-63页
    3.4 本章小结第63页
    参考文献第63-67页
第四章 提高LaTaON_2的光电流:表面CoO_x产氧电催化剂的担载以及优化第67-85页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68页
        4.2.1 CoO_x产氧电催化剂的担载以及后续的气氛热处理第68页
    4.3 结果与讨论第68-81页
        4.3.1 CoO_x产氧电催化剂以及CoO_x担载的LaTaON_2颗粒膜电极的光电化学表征第69-72页
        4.3.2 CoO_x修饰的LaTaON_2颗粒膜电极的微观形貌表征第72-74页
        4.3.3 颗粒膜电极表面的LaTaON_2颗粒的高分辨电镜图第74-77页
        4.3.4 颗粒膜电极的PCE以及稳定性表征第77-81页
    4.4 本章小结第81-82页
    参考文献第82-85页
第五章 总结与展望第85-89页
    5.1 全文总结第85-86页
    5.2 光电化学的未来展望第86-89页
攻读硕士期间学术成果第89-91页
致谢第91-93页
附录A第93-96页

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