中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 半导体光催化的基本原理 | 第11-12页 |
1.3 可见光光催化剂的研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 元素掺杂 | 第12-13页 |
1.3.2 半导体复合 | 第13页 |
1.3.3 贵金属沉积 | 第13-14页 |
1.3.4 染料敏化 | 第14页 |
1.3.5 黑色TiO_2 | 第14-16页 |
1.4 MoS_2/TiO_2的研究简介 | 第16-19页 |
1.4.1 MoS_2的结构性质与应用 | 第16-18页 |
1.4.2 MoS_2/TiO_2复合物的研究现状 | 第18-19页 |
1.5 本论文的选题意义及内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第21-29页 |
2.1 实验试剂和实验仪器及设备 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第22-23页 |
2.2 样品的制备流程图 | 第23-24页 |
2.3 材料表征及方法原理 | 第24-26页 |
2.3.1 组成元素分析 | 第24页 |
2.3.2 表观形貌分析 | 第24-25页 |
2.3.3 晶相结构分析 | 第25页 |
2.3.4 比表面积分析 | 第25-26页 |
2.3.5 光学特性分析 | 第26页 |
2.4 光催化剂性能分析 | 第26-29页 |
2.4.1 光催化降解甲基橙性能研究 | 第26-27页 |
2.4.2 光解水制氢性能研究 | 第27-29页 |
第3章 三明治结构二硫化钼/黑色二氧化钛光解水制氢性能研究 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 三明治结构二硫化钼/黑色二氧化钛的制备方法 | 第29-30页 |
3.3 催化剂制备条件的优选 | 第30-32页 |
3.4 催化剂表征 | 第32-43页 |
3.4.1 元素组成分析 | 第32-34页 |
3.4.2 表观形貌分析 | 第34-37页 |
3.4.3 晶相结构分析 | 第37-39页 |
3.4.4 比表面积分析 | 第39-41页 |
3.4.5 光学性质分析 | 第41-43页 |
3.5 催化剂性能测试 | 第43-46页 |
3.5.1 产氢性能测试 | 第43-45页 |
3.5.2 污染物降解效果测试 | 第45-46页 |
3.6 MBT/MoS_2/MBT光催化机理的分析 | 第46-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 花状结构二硫化钼/黑色二氧化钛光解水制氢性能研究 | 第49-74页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 花状结构二硫化钼/黑色二氧化钛的制备方法 | 第49-50页 |
4.3 催化剂制备条件的优选 | 第50-54页 |
4.3.1 MoS_2反应温度的确定 | 第50-51页 |
4.3.2 MoS_2反应时间的确定 | 第51-52页 |
4.3.3 复合物摩尔比的确定 | 第52-54页 |
4.4 催化剂的表征 | 第54-67页 |
4.4.1 组成元素分析 | 第54-57页 |
4.4.2 表观形貌分析 | 第57-61页 |
4.4.3 晶相结构分析 | 第61-64页 |
4.4.4 比表面积分析 | 第64页 |
4.4.5 光电性能分析 | 第64-67页 |
4.5 催化剂性能测试 | 第67-71页 |
4.5.1 产氢性能测试 | 第67-69页 |
4.5.2 污染物降解效果测试 | 第69-71页 |
4.6 N-TiO_(2-x)@MoS_2光催化机理分析 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读学位期间科研成果 | 第90页 |
攻读学位期间获奖情况 | 第90-91页 |