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Pb3Nb4O13和Bi2MoO6的制备及光电化学性能的研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第14-25页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 光电化学水分解装置的构架与原理第15-18页
        1.2.1 光电化学水分解的发展进程第15-16页
        1.2.2 光电化学水分解池的基本结构与类型第16-17页
        1.2.3 N型光电化学水分解电池的工作原理第17-18页
    1.3 半导体光电化学池主要的性能参数第18-20页
        1.3.1 量子效率(IPCE)第18-19页
        1.3.2 太阳能转换效率第19页
        1.3.3 法拉第效率第19-20页
        1.3.4 光电流第20页
    1.4 提高半导体光阳极性能的主要手段第20-21页
        1.4.1 构建异质结构第20页
        1.4.2 掺杂第20-21页
        1.4.3 表面修饰第21页
    1.5 半导体光阳极的研究现状第21-23页
        1.5.1 a-Fe_2O_3光电极的研究现状第22页
        1.5.2 BiVO_4光电极的研究现状第22-23页
    1.6 本论文的研究内容、研究意义以及创新之处第23-25页
第2章 实验部分第25-32页
    2.1 实验材料与仪器第25-26页
        2.1.1 化学试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 光阳极薄膜的制备第26-28页
        2.2.1 电沉积法制备光阳极薄膜第26-27页
        2.2.2 磁控溅射法制备光阳极薄膜第27-28页
    2.3 实验表征第28-32页
        2.3.1 基本物性表征第28-29页
        2.3.2 光电化学性质表征第29-32页
第3章 Pb_3Nb_4O_(13)光阳极的制备及其光电化学性能研究第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 Pb_3Nb_4O_(13)粉体制备第32-33页
        3.2.2 Pb_3Nb_4O_(13)光阳极薄膜制备第33-34页
        3.2.3 助催化剂(Co-Pi)担载第34页
        3.2.4 样品表征和测试第34页
    3.3 结果分析与讨论第34-42页
        3.3.1 Pb_3Nb_4O_(13)光阳极的物相表征第34-37页
        3.3.2 Motto-Schottky曲线分析第37页
        3.3.3 Pb_3Nb_4O_(13)光阳极的光电化学性能第37-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 Bi_2MoO_6薄膜的制备及光电化学性能的研究第44-52页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 Bi_2MoO_6粉末的制备第45页
        4.2.2 Bi_2MoO_6薄膜电极的制备第45-46页
        4.2.3 样品表征与测试第46页
    4.3 结果分析与讨论第46-51页
        4.3.1 Bi_2MoO_6光阳极的物相表征第46-48页
        4.3.2 Bi_2MoO_6光电化学性能探究第48-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第5章 结论与展望第52-54页
    5.1 主要结论第52-53页
    5.2 后续工作与展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-61页
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况第61-62页

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