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基于Co(salen)催化剂构建的染料敏化分子器件水氧化性能的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 前言第15-35页
    1.1 研究背景第15页
    1.2 光合作用与释氧复合物第15-17页
        1.2.1 光合作用第15-16页
        1.2.2 释氧复合物第16-17页
    1.3 人工光合作用第17-19页
        1.3.1 水氧化分解反应第18页
        1.3.2 人工光合作用原理第18页
        1.3.3 染料敏化光电解池第18-19页
    1.4 分子型析氧催化剂的研究第19-30页
        1.4.1 光催化水氧化的反应原理第20页
        1.4.2 高效分子型贵金属钌、铱配合物催化剂第20-24页
        1.4.3 非贵金属Mn、Fe、Ni、Co、Pd分子型催化剂第24-28页
        1.4.4 席夫碱类金属配合物的分子型催化剂第28-30页
    1.5 染料敏化光阳极的组成第30-33页
        1.5.1 感光染料光敏剂第30-31页
        1.5.2 光阳极的组装第31-33页
    1.6 本课题研究内容第33-35页
第2章 Co(salen)修饰的钌配合物敏化TiO_2光阳极水氧化性能的研究第35-53页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-43页
        2.2.1 药品及试剂第36-37页
        2.2.2 分析仪器第37-38页
        2.2.3 溶剂的预处理第38页
        2.2.4 分子型光敏剂[Ru(bpy)_2(4,4′-(PO_3H_2)_2bpy_2]Cl_2的制备第38-40页
        2.2.5 分子型催化剂Co(salen)的制备第40-41页
        2.2.6 光阳极分子器件的制备第41-42页
        2.2.7 电化学/光电化学的测试第42页
        2.2.8 紫外-可见吸收光谱测试第42页
        2.2.9 入射光-电流转化效率光谱(IPCE)测试第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-52页
        2.3.1 电化学性质分析第43-45页
        2.3.2 紫外-可见吸收光谱吸收第45页
        2.3.3 光电性能测试分析第45-51页
        2.3.4 光阳极入射单色光子-电子转化效率(IPCE)第51-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第3章 Co(salen)修饰的锌卟啉敏化TiO_2光阳极水氧化性能的研究第53-65页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-59页
        3.2.1 药品及试剂第54-55页
        3.2.2 分析仪器第55-56页
        3.2.3 分子型光敏剂锌卟啉的制备第56-58页
        3.2.4 分子型催化剂Co(salen)的制备第58页
        3.2.5 光阳极分子器件的制备第58页
        3.2.6 电化学/光电化学的测试第58-59页
        3.2.7 紫外-可见吸收光谱测试第59页
        3.2.8 入射光-电流转化效率光谱(IPCE)测试第59页
    3.3 结果与讨论第59-64页
        3.3.1 电化学性质分析第59-60页
        3.3.2 紫外-可见吸收光谱吸收第60页
        3.3.3 光电性能测试分析第60-63页
        3.3.4 入射光-电流转化效率光谱(IPCE)第63-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第4章 结论与展望第65-67页
    4.1 结论第65-66页
    4.2 展望第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-74页
附录第74-77页

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