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基于CdSe量子点和非贵金属分子催化剂的主—客包结体系及电极光催化产氢研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 绪论第10-30页
    1.1 光解水产氢的背景及意义第10页
    1.2 光致产氢三组分体系的工作原理第10-11页
        1.2.1 光诱导电子转移第10-11页
        1.2.2 Rehm-Weller方程第11页
    1.3 分子催化剂/半导体材料杂化催化产氢体系第11-23页
        1.3.1 氢化酶模型配合物/半导体或有机金属材料杂化产氢体系第11-15页
        1.3.2 钴配合物/半导体或有机金属材料杂化产氢体系第15-19页
        1.3.3 镍配合物/半导体材料光催化杂化产氢体系第19-21页
        1.3.4 铂配合物/无机/有机金属材料光催化杂化产氢体系第21-23页
    1.4 光阴极分子器件的研究进展第23-28页
        1.4.1 光阴极分子器件组装的背景及意义第23-24页
        1.4.2 光阴极功能器件的工作原理第24页
        1.4.3 利用NiO做空穴传输材料的光阴极分子器件的类型第24-28页
    1.5 论文选题背景及依据第28-30页
2 铁铁氢酶/CdSe量子点/环糊精主-客体包结体系催化产氢性能研究第30-47页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-36页
        2.2.1 主要试剂和仪器第31-32页
        2.2.2 6-SCD-CdSe和MAA-CdSe量子点的制备和光谱表征第32-33页
        2.2.3 2Fe2S模型配合物1,2,3的合成第33-34页
        2.2.4 1/CdSe主-客体结构的组装与分离第34-35页
        2.2.5 光催化实验第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-46页
        2.3.1 1/6-SCD-CdSe主-客体结构的表征第36-37页
        2.3.2 1/6-SCD-CdSe体系的热力学分析与电子转移反应研究第37-41页
        2.3.3 1/6-SCD-CdSe体系催化产氢反应条件优化第41-44页
        2.3.4 主-客体结构与非主-客体结构体系催化产氢反应对比实验第44-45页
        2.3.5 光催化产氢体系稳定性研究第45-46页
    2.4 本章小结第46-47页
3 氧化镍光阴极分子器件催化产氢性能研究第47-64页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-52页
        3.2.1 主要试剂及仪器第48页
        3.2.2 量子点粒径和禁带宽度的计算第48-49页
        3.2.3 钴配合物催化剂的合成第49-51页
        3.2.4 光阴极分子器件的制备第51-52页
        3.2.5 光电流测试方法第52页
    3.3 结果与讨论第52-63页
        3.3.1 NiO/CdSe/Co-NO分子器件的热力学可行性分析第52-53页
        3.3.2 光阴极分子器件的结构表征第53-56页
        3.3.3 NiO/CdSe/Co-NO电极光电化学性能研究第56-59页
        3.3.4 NiO/CdSe/Co-NO电极稳定性研究第59-60页
        3.3.5 NiO/CdSe/Co-NO电极失活分析第60-61页
        3.3.6 NiO/CdSe/Co-NO催化产氢反应机理探讨第61-63页
    3.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-73页

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