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氧化铁薄膜的设计制备与光电化学性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-36页
    1.1 半导体光电化学技术的发展第13-14页
    1.2 半导体光电化学原理第14-19页
        1.2.1 导体、半导体、绝缘体的能带第14-15页
        1.2.2 半导体简介第15-17页
        1.2.3 半导体与溶液接触界面第17-18页
        1.2.4 半导体光电解水原理第18-19页
    1.3 半导体光电极材料的选择第19-22页
        1.3.1 光电极材料对光电池效率的影响第19-22页
        1.3.2 光电极材料的选择标准第22页
    1.4 氧化铁光电极材料的研究进展及改善目标第22-34页
        1.4.1 α-Fe_2O_3性质简介第23-24页
        1.4.2 α-Fe_2O_3的研究进展第24-34页
    1.5 选题依据及研究内容第34-36页
第2章 过渡元素掺杂α-Fe_2O_3薄膜的光电化学性能第36-66页
    2.1 引言第36页
    2.2 实验第36-38页
        2.2.1 样品的制备第36-37页
        2.2.2 氧化铁薄膜的表征第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-64页
        2.3.1 α-Fe_2O_3薄膜第38-42页
        2.3.2 不同元素掺杂的α-Fe_2O_3薄膜的光电化学性能第42-64页
    2.4 本章小结第64-66页
第3章 空心球状结构氧化铁的制备与性质第66-77页
    3.1 引言第66页
    3.2 实验第66-68页
        3.2.1 制备方法第66-67页
        3.2.2 表征方法第67页
        3.2.3 光电化学性能测试第67-68页
    3.3 结果与讨论第68-75页
        3.3.1 聚苯乙烯球第68页
        3.3.2 氧化铁薄膜的结构与形貌第68-73页
        3.3.3 样品的吸光特性第73-74页
        3.3.4 样品的光电化学性能第74-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第4章 氧化铁-水界面电荷转移第77-86页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验第77-78页
        4.2.1 制备方法第77页
        4.2.2 样品表征第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-85页
    4.4 本章小结第85-86页
第5章 取向对氧化铁光电化学性能的影响第86-106页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 实验第87-88页
        5.2.1 样品制备第87页
        5.2.2 结构与性能表征第87-88页
    5.3 结果与讨论第88-104页
        5.3.1 α-Fe_2O_3薄膜取向与光电化学性能的关系第88-95页
        5.3.2 Sn掺杂及取向调节对α-Fe_2O_3光电化学水分解性能的影响第95-104页
    5.4 本章小结第104-106页
第6章 氧化铁异质结的制备及光电化学性能第106-126页
    6.1 引言第106页
    6.2 实验第106-107页
        6.2.1 α-Fe_2O_3/In_2O_3异质结的制备第106-107页
        6.2.2 α-Fe_2O_3/CaFe_2O_4异质结的制备第107页
        6.2.3 Co_3O_4纳米颗粒的制备第107页
    6.3 结果与讨论第107-124页
        6.3.1 α-Fe_2O_3/In_2O_3异质结的制备及光电化学性能的研究第107-115页
        6.3.2 α-Fe_2O_3/CaFe_2O_4异质结的制备及光电化学性能的研究第115-124页
    6.4 本章小结第124-126页
第7章 结论第126-128页
参考文献第128-148页
攻读博士期间主要成果第148-150页
致谢第150页

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