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(GaN)1-x(ZnO)x纳米材料的形貌和带隙调控及光催化性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第22-23页
1 绪论第23-45页
    1.1 光催化研究背景和意义第23-25页
    1.2 光催化应用及原理第25-30页
        1.2.1 光催化氧化降解第25-27页
        1.2.2 光催化分解水制氢第27-29页
        1.2.3 光催化还原CO_2第29-30页
    1.3 光催化剂发展及分类第30-32页
    1.4 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体光催化剂第32-43页
        1.4.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体概念第32-33页
        1.4.2 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体的合成方法第33-34页
        1.4.3 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体的基本性质第34-37页
        1.4.4 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体的研究现状第37-41页
        1.4.5 存在问题第41-42页
        1.4.6 发展动态分析第42-43页
    1.5 本文主要研究思路第43-45页
2 实验方法第45-50页
    2.1 实验试剂和材料第45-46页
    2.2 实验设备第46-47页
        2.2.1 单温区管式炉和真空气路系统第46-47页
        2.2.2 DZS-500电子束蒸发设备第47页
        2.2.3 匀胶旋涂仪(MODELWS-650MZ)第47页
        2.2.4 电子天平(ML201/02)第47页
        2.2.5 Milli-Q8超纯水系统第47页
        2.2.6 DZF系列真空干燥箱第47页
        2.2.7 KQ-100DE数控星超声波清洗机第47页
        2.2.8 302N双通道型电化学工作站第47页
    2.3 样品测试表征方法第47-50页
        2.3.1 形貌和成分表征第47-48页
        2.3.2 结构表征第48页
        2.3.3 光学性质分析第48-49页
        2.3.4 表面成分和价态分析第49页
        2.3.5 厚度和表面粗糙度测量第49-50页
3 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体多孔粉末的带隙结构调控与可见光催化降解性能研究第50-75页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 实验部分第51-53页
        3.2.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体多孔粉末制备第51-52页
        3.2.2 纳米Ag助催化剂修饰第52页
        3.2.3 光催化降解苯酚及光电化学性能测试第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-73页
        3.3.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x多孔固溶体的制备及优化第53-56页
        3.3.2 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x多孔固溶体的成分和带隙结构调控第56-60页
        3.3.3 不同带隙结构(GaN)_(1-x)(ZnO)_x多孔固溶体的光催化降解性能第60-64页
        3.3.4 Ag纳米助催化剂修饰第64-66页
        3.3.5 可见光催化降解性能第66-69页
        3.3.6 光电化学载流子转移机制研究第69-70页
        3.3.7 太阳光催化降解性能及稳定性评价第70-72页
        3.3.8 光催化降解机制第72-73页
    3.4 本章小结第73-75页
4 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒的带隙与晶面调控研究第75-94页
    4.1 引言第75-77页
    4.2 实验部分第77页
        4.2.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒的制备第77页
        4.2.2 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒的成分和晶面调控第77页
    4.3 结果与讨论第77-93页
        4.3.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒的合成及优化第77-80页
        4.3.2 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒形貌及成分调控第80-83页
        4.3.3 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒晶面及结构表征第83-88页
        4.3.4 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒的形核生长及晶面调控机制第88-91页
        4.3.5 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米棒的光学性质研究第91-93页
    4.4 本章小结第93-94页
5 成分和带隙可调控的(GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线合成及光电催化性能研究第94-122页
    5.1 引言第94-96页
    5.2 实验部分第96-97页
        5.2.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线的制备第96-97页
        5.2.2 光电化学测试第97页
    5.3 结果与讨论第97-120页
        5.3.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线的形核生长第97-99页
        5.3.2 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线的成分调控第99-104页
        5.3.3 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线的晶体结构第104-106页
        5.3.4 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线微观成分均匀性分析第106-109页
        5.3.5 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线的生长机制第109-111页
        5.3.6 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线成键结构和化学无序度第111-112页
        5.3.7 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线的光学性质第112-115页
        5.3.8 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米线光电催化性能第115-120页
    5.4 本章小结第120-122页
6 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体二维纳米片的生长设计及光催化分解水性能研究第122-148页
    6.1 引言第122-124页
    6.2 实验部分第124-125页
        6.2.1 ZnGa_2O_4纳米片的水热合成第124页
        6.2.2 ZnGa_2O_4纳米片向(GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米片的转变第124页
        6.2.3 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米片表面Rh金属助催化剂修饰第124-125页
        6.2.4 光催化性能测试第125页
    6.3 结果与讨论第125-146页
        6.3.1 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体2D纳米片生长设计可行性分析第125-127页
        6.3.2 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体2D纳米片合成及结构解析第127-130页
        6.3.3 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体2D纳米片自组装3D纳米花第130-136页
        6.3.4 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体3D纳米花晶体结构分析第136-140页
        6.3.5 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米片的光学吸收和带隙分析第140-141页
        6.3.6 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米片的光电化学性能第141-143页
        6.3.7 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米片表面修饰Rh纳米助催化剂第143-145页
        6.3.8 (GaN)_(1-x)(ZnO)_x固溶体纳米片光催化分解水制氢第145-146页
    6.4 本章小结第146-148页
7 结论与展望第148-153页
    7.1 结论第148-150页
    7.2 创新点第150-151页
    7.3 展望第151-153页
参考文献第153-165页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第165-167页
致谢第167-168页
作者简介第168页

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