摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-37页 |
·引言 | 第13-14页 |
·二维材料负载型纳米复合催化剂 | 第14-21页 |
·二维材料负载型纳米复合催化剂的研究进展 | 第14-18页 |
·二维材料在纳米复合催化剂中的优势 | 第18-21页 |
·复合催化剂的表面设计 | 第21-25页 |
·复合催化剂表面设计的准则 | 第21-22页 |
·复合催化剂表面设计的进展 | 第22-25页 |
·复合催化剂的界面设计 | 第25-27页 |
·复合催化剂界面设计的准则 | 第25页 |
·复合催化剂界面设计的进展 | 第25-27页 |
·本论文的研究目的和研究内容 | 第27-28页 |
·体系选择 | 第27-28页 |
·研究目的 | 第28页 |
·研究内容 | 第28页 |
·化学试剂和实验设备 | 第28-31页 |
·实验主要化学试剂 | 第28-30页 |
·实验仪器和设备 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第2章 通过调控二维C_3N_4负载Pd共催化剂的暴露晶面来调节光催化剂的选择性 | 第37-51页 |
·引言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-39页 |
·样品制备 | 第38页 |
·样品测试 | 第38-39页 |
·理论计算方法 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-49页 |
·样品的表征分析 | 第39-43页 |
·两种C_3N_4-Pd界面电荷转移性能对比 | 第43-46页 |
·样品的光催化性能对比 | 第46-47页 |
·理论计算分析 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第3章 通过调控二维MoS_2共催化剂的晶相来调节所负载TiO_2光催化剂的活性 | 第51-63页 |
·引言 | 第51-52页 |
·实验部分 | 第52-53页 |
·样品制备 | 第52页 |
·样品测试 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-58页 |
·样品的表征分析 | 第53-57页 |
·样品的光催化性能分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
第4章 通过半导体-金属-石墨烯叠层结构来调控光催化剂中电荷的界面传输 | 第63-79页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-67页 |
·样品制备 | 第64-65页 |
·样品测试 | 第65-66页 |
·理论计算方法 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-75页 |
·Pd修饰Cu_2O和Pd-Cu_2O核壳结构的表征及电荷动力学分析 | 第67-70页 |
·新设计的Cu_2O-Pd-rGO结构的表征及电荷动力学分析 | 第70-75页 |
·理论计算和光催化性能分析 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
第5章 通过选择半导体晶面形成界面来实现光催化剂中等离激元效应和肖特基结的协同 | 第79-101页 |
·引言 | 第79-81页 |
·实验部分 | 第81-83页 |
·样品制备 | 第81-82页 |
·样品测试 | 第82页 |
·理论计算方法 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-97页 |
·BiOCl纳米片的空间电荷分离分析 | 第83-86页 |
·Ag-BiOCl界面的等离激元激发电荷注入分析 | 第86-91页 |
·BiOCl-Pd界面的肖特基结驱动电荷导出分析 | 第91-93页 |
·Ag-BiOCl-Pd中肖特基结与等离激元效应的协同 | 第93-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
第6章 通过调节石墨烯负载贵金属的表面成分和面积来提升电催化氧还原反应的性能 | 第101-113页 |
·引言 | 第101页 |
·实验部分 | 第101-102页 |
·样品制备 | 第101-102页 |
·样品测试 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-110页 |
·样品的表征分析 | 第102-105页 |
·样品的电催化性能分析 | 第105-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-113页 |
第7章 通过表面极化效应来调节Pt-Pd-石墨烯叠层结构电催化析氢反应的性能 | 第113-129页 |
·引言 | 第113页 |
·实验部分 | 第113-115页 |
·样品制备 | 第113-114页 |
·样品测试 | 第114页 |
·理论计算方法 | 第114-115页 |
·结果与讨论 | 第115-125页 |
·样品的表征分析 | 第115-119页 |
·样品的合成机理分析 | 第119-121页 |
·样品的电催化性能分析 | 第121-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第131-132页 |