摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 能源危机 | 第11页 |
1.1.2 可再生能源 | 第11页 |
1.1.3 太阳能 | 第11-12页 |
1.2 光电催化技术的介绍 | 第12-19页 |
1.2.1 光电化学池 | 第13-14页 |
1.2.2 半导体基础 | 第14-15页 |
1.2.3 半导体光阳极材料研究 | 第15-17页 |
1.2.4 光电催化反应机理 | 第17-19页 |
1.3 Fe_2O_3光电催化材料的研究进展 | 第19-27页 |
1.3.1 Fe_2O_3的基本性质 | 第19-20页 |
1.3.2 α-Fe_2O_3的光电化学性质 | 第20-21页 |
1.3.3 α-Fe_2O_3光阳极的改性 | 第21-27页 |
1.4 选题依据及研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 主要试剂与仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验所用的主要试剂 | 第29页 |
2.1.2 实验所用的主要仪器设备 | 第29-30页 |
2.1.3 样品表征所用的主要仪器设备 | 第30页 |
2.2 氧化铁基纳米材料性质的表征 | 第30-31页 |
2.2.1 形貌表征 | 第30页 |
2.2.2 结构组成表征 | 第30-31页 |
2.3 氧化铁基纳米材料光电性能的表征 | 第31-35页 |
2.3.1 线性扫描伏安曲线(LSV) | 第31页 |
2.3.2 稳定性测试(i-t曲线) | 第31页 |
2.3.3 莫特-肖特基(Mott-Schottky) | 第31页 |
2.3.4 入射单色光的光电转换效率(IPCE) | 第31-32页 |
2.3.5 电化学阻抗谱(EIS) | 第32页 |
2.3.6 特定偏压下的光电转换效率(ABPE) | 第32页 |
2.3.7 电荷分离效率 | 第32-35页 |
第三章 MnO_2/P:Fe_2O_3光阳极材料的制备及其光电化学性能研究 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验步骤 | 第36-37页 |
3.2.1 Fe_2O_3纳米棒的制备 | 第36页 |
3.2.2 P掺杂Fe_2O_3纳米棒(P:Fe_2O_3)的制备 | 第36页 |
3.2.3 MnO_2修饰的Fe_2O_3纳米棒(MnO_2/Fe_2O_3)的制备 | 第36-37页 |
3.2.4 MnO_2修饰的P掺杂Fe_2O_3纳米棒(MnO_2/P:Fe_2O_3)的制备 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-46页 |
3.3.1 形貌表征与元素分析 | 第37-41页 |
3.3.2 光电化学性能结果分析 | 第41-45页 |
3.3.3 光电化学反应机理探究 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 FeO_(1-x)OH/P:Fe_2O_3光阳极材料的制备及其光电化学性能研究 | 第47-61页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验步骤 | 第48-49页 |
4.2.1 Fe_2O_3纳米棒的制备 | 第48页 |
4.2.2 P掺杂Fe_2O_3纳米棒(P:Fe_2O_3)的制备 | 第48页 |
4.2.3 FeO_(1-x)OH修饰的P掺杂Fe_2O_3纳米棒(FeO_(1-x)OH/P:Fe_2O_3)的制备 | 第48-49页 |
4.2.4 FeOOH修饰的P掺杂Fe_2O_3纳米棒(FeOOH/P:Fe_2O_3)的制备 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-59页 |
4.3.1 形貌表征与元素分析 | 第49-52页 |
4.3.2 光电化学性能结果分析 | 第52-58页 |
4.3.3 光电化学反应机理探究 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-75页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |