首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废气的处理与利用论文

含氧碳酸镧半导体的制备及光电协同催化还原CO2

符号说明第4-9页
中文摘要第9-11页
Abstract第11-13页
1.前言第14-32页
    1.1 CO_2简介第14-17页
        1.1.1 CO_2概况第14页
        1.1.2 温室气体CO_2排放现状及危害第14-15页
            1.1.2.1 国内外CO_2排放现状第14-15页
            1.1.2.2 CO_2过度排放对环境造成的危害第15页
        1.1.3 CO_2综合利用第15-17页
            1.1.3.1 CO_2储存利用第15-16页
            1.1.3.2 CO_2循环利用第16-17页
            1.1.3.2 CO_2转化利用第17页
    1.2 光电催化还原CO_2第17-25页
        1.2.1 光催化还原CO_2第18-19页
        1.2.2 电催化还原CO_2第19-21页
        1.2.3 光电催化还原CO_2第21-25页
            1.2.3.1 光电催化还原CO_2机理第21-22页
            1.2.3.2 光电催化还原CO_2中催化剂简介第22-25页
    1.3 稀土镧半导体第25-30页
        1.3.1 LaCO_3OH基本概述第25-26页
        1.3.2 LaCO_3OH作为催化剂在光电催化还原CO_2中的研究第26-27页
            1.3.2.1 LaCO_3OH用于催化还原CO_2中的优势第26页
            1.3.2.2 LaCO_3OH用于催化还原CO_2的缺点第26-27页
        1.3.3 LaCO_3OH的制备第27页
        1.3.4 LaCO_3OH的优化第27-29页
            1.3.4.1 酸调控LaCO_3OH晶体结构的趋向生长第28页
            1.3.4.2 不同HLB值的表面活性剂调控晶体结构的趋向生长第28-29页
        1.3.5 La_2O_2CO_3基本概述第29-30页
            1.3.5.1 La_2O_2CO_3作为催化剂的优势第29页
            1.3.5.2 La_2O_2CO_3的制备第29-30页
    1.4 本课题的研究目的及内容第30-32页
        1.4.1 研究目的第30-31页
        1.4.2 研究内容第31-32页
2.材料与方法第32-38页
    2.1 实验试剂与仪器第32-33页
        2.1.1 实验试剂第32-33页
        2.1.2 实验仪器第33页
    2.2 试验方法第33-38页
        2.2.1 LaCO_3OH/FTO复合电极的制备、材料表征与催化还原CO_2性能表征第33-35页
            2.2.1.1 LaCO_3OH/FTO复合电极的制备第33-34页
            2.2.1.2 LaCO_3OH的材料表征第34-35页
            2.2.1.3 LaCO_3OH/FTO复合电极光电催化还原CO_2第35页
        2.2.2 酸调控LaCO_3OH/FTO复合电极的制备、材料表征与催化还原CO_2性能表征第35-36页
            2.2.2.1 酸调控LaCO_3OH/FTO复合电极的制备第35页
            2.2.2.2 酸调控的LaCO_3OH材料表征第35页
            2.2.2.3 酸调控的LaCO_3OH光电催化还原CO_2第35-36页
        2.2.3 表面活性剂调控LaCO_3OH/FTO复合电极的制备、材料表征与催化还原CO_2性能表征第36页
            2.2.3.1 表面活性剂调控LaCO_3OH/FTO复合电极的制备第36页
            2.2.3.2 表面活性剂调控的LaCO_3OH材料表征第36页
            2.2.3.3 表面活性剂调控的LaCO_3OH光电催化还原CO_2第36页
        2.2.4 La_2O_2CO_3/FTO复合电极的制备、材料表征与催化还原CO_2性能表征第36-38页
            2.2.4.1 La_2O_2CO_3/FTO复合电极的制备第36-37页
            2.2.4.2 La_2O_2CO_3材料表征第37页
            2.2.4.3 La_2O_2CO_3/FTO复合电极光电催化还原CO_2第37-38页
3.结果与分析第38-58页
    3.1 水热法制备LaCO_3OH的条件优化与性能表征第38-46页
        3.1.1 水热法制备LaCO_3OH条件优化第38-41页
            3.1.1.1 水热中La~(3+)浓度的选择第38-39页
            3.1.1.2 水热温度的选择第39页
            3.1.1.3 水热时间的选择第39-40页
            3.1.1.4 水热pH的选择第40-41页
        3.1.2 LaCO_3OH性能表征第41-46页
            3.1.2.1 LaCO_3OH的SEM、XRD表征第41页
            3.1.2.2 LaCO_3OH的XPS表征第41-43页
            3.1.2.3 LaCO_3OH的光催化性能表征第43页
            3.1.2.4 LaCO_3OH的电催化性能表征第43-44页
            3.1.2.5 LaCO_3OH的光电协同催化还原CO_2性能表征第44-46页
    3.2 酸调控的LaCO_3OH性能表征第46-50页
        3.2.1 酸调控的LaCO_3OH的SEM表征第46页
        3.2.2 酸调控的LaCO_3OH的XRD表征第46-47页
        3.2.3 酸调控的LaCO_3OH光催化性能表征第47-48页
        3.2.4 酸调控的LaCO_3OH电催化性能表征第48-49页
        3.2.5 酸调控的LaCO_3OH光电协同催化还原CO_2性能表征第49-50页
    3.3 表面活性剂调控的LaCO_3OH性能表征第50-53页
        3.3.1 不同表面活性剂调控的LaCO_3OH中性能比较第50页
        3.3.2 表面活性剂调控的LaCO_3OH的XRD表征第50-51页
        3.3.3 表面活性剂调控的LaCO_3OH的光催化性能表征第51-52页
        3.3.4 表面活性剂调控的LaCO_3OH电催化性能表征第52页
        3.3.5 表面活性剂调控的LaCO_3OH光电协同催化还原CO_2性能表征第52-53页
    3.4 煅烧法制备La_2O_2CO_3的条件优化与性能表征第53-58页
        3.4.1 煅烧法制备La_2O_2CO_3的条件优化第53-55页
            3.4.1.1 煅烧温度的选择第53-54页
            3.4.1.2 煅烧时间的选择第54-55页
        3.4.2 La_2O_2CO_3的性能表征第55-58页
            3.4.2.1 La_2O_2CO_3的SEM表征以及XRD表征第55页
            3.4.2.2 La_2O_2CO_3的光化学性能表征第55-56页
            3.4.2.3 La_2O_2CO_3的电催化性能表征第56页
            3.4.2.4 La_2O_2CO_3的光电协同催化还原CO_2性能表征第56-58页
4.讨论第58-60页
    4.1 水热法制备LaCO_3OH用于光电协同催化还原CO_2第58-59页
    4.2 酸调控的LaCO_3OH光电协同催化还原CO_2第59页
    4.3 表面活性剂调控的LaCO_3OH光电协同催化还原CO_2第59页
    4.4 煅烧法制备La_2O_2CO_3用于光电协同催化还原CO_2第59-60页
5.结论第60-61页
    5.1 水热法制备LaCO_3OH用于光电协同催化还原CO_2第60页
    5.2 酸调控的LaCO_3OH光电协同催化还原CO_2第60页
    5.3 表面活性剂调控的LaCO_3OH光电协同催化还原CO_2第60页
    5.4 煅烧法制备La_2O_2CO_3用于光电协同催化还原CO_2第60-61页
6.创新之处第61-62页
7.参考文献第62-69页
8.攻读学位期间发表论文情况第69-70页
9.致谢第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:直投式乳酸菌发酵剂制备技术的研究及其应用
下一篇:腐植酸对铅镉污染土壤中重金属形态及油菜抗氧化酶活性的影响