摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 光催化分解水的原理 | 第12-18页 |
1.2.1 光催化分解水 | 第12-14页 |
1.2.2 光电催化分解水的原理 | 第14-18页 |
1.3 助催化剂 | 第18-26页 |
1.3.1 产氢助催化剂 | 第19-21页 |
1.3.2 产氧助催化剂 | 第21-24页 |
1.3.3 助催化剂的作用机理 | 第24页 |
1.3.4 助催化剂的沉积方法 | 第24-26页 |
1.4 本论文的研究内容和意义 | 第26-30页 |
第2章 材料的结构表征和性能测试 | 第30-32页 |
2.1 结构表征 | 第30-31页 |
2.1.1 扫描电子显微镜 | 第30页 |
2.1.2 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.1.3 能谱分析 | 第30-31页 |
2.1.4 X射线衍射 | 第31页 |
2.1.5 X射线光电子谱 | 第31页 |
2.1.6 紫外可见吸收光谱 | 第31页 |
2.2 光电化学性能测试 | 第31-32页 |
第3章 金属硼化物助催化剂修饰Ta_3N_5光电极 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-34页 |
3.2 实验方法 | 第34-36页 |
3.2.1 Ta_3N_5单晶纳米棒阵列的制备 | 第34页 |
3.2.2 金属硼化物助催化剂的沉积 | 第34-36页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第36-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 金属硼化物双助催化剂修饰Ta_3N_5光阳极 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46-48页 |
4.2 实验方法 | 第48页 |
4.2.1 Ta_3N_5单晶纳米棒阵列的制备 | 第48页 |
4.2.2 金属硼化物助催化剂的沉积 | 第48页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第48-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68页 |