学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-57页 |
1.1 当代能源短缺问题 | 第17-18页 |
1.2 太阳能电池光电转化技术 | 第18-23页 |
1.2.1 太阳能电池的发展 | 第18-20页 |
1.2.2 太阳能电池的分类 | 第20-23页 |
1.3 光电转化中的π-共轭材料 | 第23-34页 |
1.3.1 共轭聚合物的发展历程 | 第24-25页 |
1.3.2 理想的共轭材料的特性与设计 | 第25-26页 |
1.3.3 共轭有机小分子光伏材料 | 第26-29页 |
1.3.4 共价有机框架材料(COFs) | 第29-34页 |
1.4 二氧化碳的资源化 | 第34-42页 |
1.4.1 二氧化碳的转化 | 第36-38页 |
1.4.2 电化学催化还原CO_2 | 第38-40页 |
1.4.3 电化学催化还原CO_2的催化材料 | 第40-42页 |
1.5 本论文的思路和研究内容 | 第42-43页 |
参考文献 | 第43-57页 |
第二章 先进功能二维有机共轭小分子的合成及其在光电性能方面的研究 | 第57-87页 |
2.1 引言 | 第57-59页 |
2.2 实验材料和方法 | 第59-63页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第59页 |
2.2.2 有机小分子化合物的合成 | 第59-63页 |
2.2.3 密度泛函理论计算 | 第63页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第63-74页 |
2.3.1 有机小分子化合物的合成 | 第63-67页 |
2.3.2 电化学性能的测试 | 第67-69页 |
2.3.3 紫外吸收谱图 | 第69-70页 |
2.3.4 密度泛函理论计算 | 第70-74页 |
2.4 小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
小分子核磁谱图 | 第78-87页 |
第三章 共价有机框架材料的生长机理及其电学方面的潜在应用 | 第87-111页 |
3.1 引言 | 第87-88页 |
3.2 实验材料和方法 | 第88-91页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第88页 |
3.2.2 衬底的清洗 | 第88-89页 |
3.2.3 COF-LZU1粉末与薄膜的制备 | 第89-90页 |
3.2.4 掠入射广角X-射线散射(GIWAXS) | 第90页 |
3.2.5 COF固体粉末与COF薄膜的化学掺杂 | 第90-91页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第91-108页 |
3.3.1 COFs形貌表征(SEM,TEM) | 第91-92页 |
3.3.2 不同衬底对薄膜生长的研究 | 第92-95页 |
3.3.3 不同单体浓度的影响 | 第95-96页 |
3.3.4 不同反应时间的影响 | 第96-99页 |
3.3.5 COF薄膜在生长过程中的内部结构分析 | 第99-104页 |
3.3.6 COF材料的化学掺杂 | 第104-108页 |
3.4 小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第四章 先进功能氮掺杂二维石墨烯材料电催化还原二氧化碳为甲酸 | 第111-135页 |
4.1 引言 | 第111-113页 |
4.2 实验材料和方法 | 第113-116页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第113-114页 |
4.2.2 氮掺杂石墨烯的制备 | 第114页 |
4.2.3 电极的制备 | 第114-115页 |
4.2.4 电化学性能的测试 | 第115-116页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第116-130页 |
4.3.1 氮掺杂石墨烯的合成 | 第116-117页 |
4.3.2 氮掺杂石墨烯材料的表征 | 第117-122页 |
4.3.3 线性扫描伏安特性 | 第122-123页 |
4.3.4 控制电位电解法测电压与产物电流关系 | 第123-124页 |
4.3.5 产物选择性的研究 | 第124-127页 |
4.3.6 氮掺杂石墨烯在催化中的稳定性研究 | 第127-128页 |
4.3.7 反应动力学研究 | 第128-130页 |
4.4 小结 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-135页 |
第五章 结论 | 第135-137页 |
问题与建议 | 第137-139页 |
附录 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第143-145页 |
导师简介 | 第145-147页 |
作者简介 | 第147-148页 |
附件 | 第148-149页 |