摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 光催化还原CO_2的基本原理 | 第10-14页 |
1.2.1 自然光合作用 | 第10-11页 |
1.2.2 光催化基本原理 | 第11-12页 |
1.2.3 影响光催化活性的内因 | 第12-13页 |
1.2.4 CO_2在催化剂表面的吸附与活化 | 第13-14页 |
1.3 TiO_2光催化材料 | 第14-18页 |
1.3.1 TiO_2的能带结构调控 | 第15页 |
1.3.2 TiO_2暴露面调控 | 第15-16页 |
1.3.3 TiO_2光催化性能的改性方法 | 第16-18页 |
1.4 本文的选题依据和主要研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 论文的选题依据 | 第18-19页 |
1.4.2 论文的主要研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-23页 |
第二章 化学试剂与测试设备 | 第23-29页 |
2.1 主要化学试剂 | 第23页 |
2.2 主要实验设备 | 第23-24页 |
2.3 催化剂的表征 | 第24-26页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)表征 | 第24-25页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM)表征 | 第25页 |
2.3.4 比表面积(BET)的测定 | 第25页 |
2.3.5 紫外可见漫反射吸收光谱(UV-Vis) | 第25页 |
2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第25-26页 |
2.3.7 CO_2吸附量的测定 | 第26页 |
2.4 光催化还原CO_2的性能评价 | 第26-29页 |
2.4.1 光催化气相CO_2还原装置 | 第26-27页 |
2.4.2 光谱光源 | 第27-29页 |
第三章 用快速银镜反应方法合成Ag/TiO_2且CO_2还原成碳氢燃料可选择性产物的研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-31页 |
3.2.1 Ag/TiO_2复合材料的制备 | 第29-30页 |
3.2.2 测试与表征 | 第30页 |
3.2.3 气相光催化性能评价 | 第30-31页 |
3.2.4 液相光催化性能评价 | 第31页 |
3.3 实验与讨论 | 第31-36页 |
3.3.1 紫外到可见吸收分析 | 第31-32页 |
3.3.2 TEM和XPS分析 | 第32-33页 |
3.3.3 光催化气相CO_2还原 | 第33-35页 |
3.3.4 光催化液相CO_2还原 | 第35页 |
3.3.5 光催化还原CO_2性能评价 | 第35-36页 |
3.4 小结 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-41页 |
第四章 光电催化降解有机污染物和CO_2还原产生碳氢燃料的研究 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 传统的光催化电池 | 第41-42页 |
4.3 光催化燃料电池的分类 | 第42-46页 |
4.3.1 单光子型光催化燃料电池 | 第43-44页 |
4.3.2 双光子型光催化燃料电池 | 第44-45页 |
4.3.3 复合型光催化燃料电池 | 第45-46页 |
4.4 实验部分 | 第46-49页 |
4.4.1 实验构造 | 第46页 |
4.4.2 纳米TiO_2薄膜 | 第46-47页 |
4.4.3 氧化亚铜片 | 第47页 |
4.4.4 目标污染物的选择 | 第47页 |
4.4.5 甲基橙脱色率的计算 | 第47-48页 |
4.4.6 光电化学性能 | 第48-49页 |
4.5 液相CO_2还原产物与分析 | 第49页 |
4.6 CO_2还原机理分析 | 第49-50页 |
4.7 小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第五章 金铜合金和二氧化钛复合材料用于产物可选择性二氧化碳还原 | 第53-59页 |
5.1 引言 | 第53-55页 |
5.1.1 等离子体光催化剂 | 第53-54页 |
5.1.2 等离子体光催化剂的光催化机理 | 第54-55页 |
5.2 实验部分 | 第55-56页 |
5.3 AuCu-TiO_2的CO_2还原的研究 | 第56-57页 |
5.4 小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
6.1 主要结论 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-61页 |
攻读硕士期间获得的学术成果和奖励 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |