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CuInSe2/硫化物复合光电极的制备及可见光光电催化降解两种吩噻嗪染料

西北师范大学研究生学位论文作者信息第5-8页
中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 文献综述第13-30页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 半导体光电催化材料第15-19页
        1.2.1 半导体光电催化剂简述第15-16页
        1.2.2 CuInSe_2薄膜材料第16页
        1.2.3 CuInSe_2的制备第16-18页
        1.2.4 CuInSe_2薄膜的研究动态第18-19页
    1.3 有机污染物的深度氧化技术第19-27页
        1.3.1 水体中有机污染物的危害第19-20页
        1.3.2 有机污染物的光催化技术第20-23页
        1.3.3 有机污染物的电催化氧化技术第23-24页
        1.3.4 有机污染物的光电催化降解技术第24-27页
        1.3.5 光电催化技术的研究进展第27页
    1.4 本论文研究的意义、内容和学术创新点第27-30页
        1.4.1 本论文的研究意义第27-28页
        1.4.2 本文的研究内容第28-29页
        1.4.3 本文的学术创新点第29-30页
第二章 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的制备、表征和光电性质研究第30-43页
    摘要第30页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验仪器和试剂第31-32页
        2.2.2 CuInSe_2光电极的制备第32-33页
        2.2.3 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的制备第33页
        2.2.4 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极光电性质测试第33页
    2.3 结果与讨论第33-42页
        2.3.1 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的形貌表征第33-34页
        2.3.2 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的透过率及光源发光光谱第34-37页
        2.3.3 制备复合光电极中玻璃碳基底改性条件的优化第37-38页
        2.3.4 复合光电极中制备聚苯胺条件的优化第38-39页
        2.3.5 复合光电极中制备金属硫化物条件的优化第39-40页
        2.3.6 光电极的光-电化学特性第40-41页
        2.3.7 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的可见光光电催化活性第41-42页
    2.4 结论第42-43页
第三章 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极可见光光电催化降解亚甲基蓝第43-54页
    摘要第43页
    3.1 引言第43-45页
    3.2 实验部分第45-46页
        3.2.1 实验仪器和试剂第45页
        3.2.2 工作电极 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的制备第45-46页
        3.2.3 标准曲线第46页
        3.2.4 光电催化降解实验第46页
    3.3 结果与讨论第46-53页
        3.3.1 外加偏压对光电催化降解亚甲基蓝的影响第46-47页
        3.3.2 支持电解质对光电催化降解亚甲基蓝的影响第47-48页
        3.3.3 pH 对光电催化降解亚甲基蓝的影响第48页
        3.3.4 温度对光电催化降解亚甲基蓝的影响第48-50页
        3.3.5 H_2O_2浓度对光电催化降解亚甲基蓝的影响第50页
        3.3.6 光电催化降解亚甲基蓝的机理初探第50-51页
        3.3.7 电催化氧化、光催化、光电催化降解亚甲基蓝对比实验第51-53页
        3.3.8 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的稳定性实验第53页
    3.4 结论第53-54页
第四章 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极可见光光电催化降解甲苯胺蓝第54-64页
    摘要第54页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 实验仪器和试剂第55-56页
        4.2.2 工作电极 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的制备第56页
        4.2.3 标准曲线第56页
        4.2.4 光电催化降解实验第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-63页
        4.3.1 外加偏压对光电催化降解甲苯胺蓝的影响第57页
        4.3.2 支持电解质对光电催化降解甲苯胺蓝的影响第57-58页
        4.3.3 pH 对光电催化降解甲苯胺蓝的影响第58-59页
        4.3.4 温度对光电催化降解甲苯胺蓝的影响第59-60页
        4.3.5 H_2O_2浓度对光电催化降解甲苯胺蓝的影响第60-61页
        4.3.6 光电催化降解甲苯胺蓝的紫外-可见光谱第61页
        4.3.7 电催化氧化、光催化、光电催化降解甲苯胺蓝对比试验第61-62页
        4.3.8 CuInSe_2/(Zn,Ag,Cu)S 复合光电极的稳定性实验第62-63页
    4.4 结论第63-64页
参考文献第64-75页
硕士期间发表论文第75-76页
致谢第76页

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