首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

纳米WO3薄膜的制备与修饰及其光电催化分解水性能的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 前言第10-18页
    1.1 课题研究背景概述第10-11页
    1.2 半导体光催化和光电催化的基本原理第11-13页
        1.2.1 光催化分解水原理第11-12页
        1.2.2 光电催化分解水的基本原理第12-13页
    1.3 半导体光(电)催化分解水制氢、制氧目前存在的主要问题第13页
    1.4 光解水制氢的反应效率第13-14页
    1.5 提高光(电)催化分解水制氢制氧效率的途径第14-15页
    1.6 选题意义及研究内容第15-18页
第2章 实验部分第18-24页
    2.1 试剂与药品第18页
    2.2 主要仪器与设备第18-19页
    2.3 催化材料表征手段第19-24页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第19页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第19-20页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第20页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第20页
        2.3.5 紫外-可见漫反射光谱(UV-Vi_sDRS)第20页
        2.3.6 镀膜方法第20页
        2.3.7 光电流测试第20-21页
        2.3.8 交流阻抗测试第21页
        2.3.9 Mott-Schottky曲线第21页
        2.3.10 光电催化全分解水活性测试第21-24页
第3章 WO_3类纳米管阵列薄膜的制备及其光电催化全分解水性能的研究第24-38页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 催化剂材料的制备第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-38页
        3.3.1 阳极氧化时间对WO_3/W薄膜形貌影响第26页
        3.3.2 阳极氧化电压对WO_3/W薄膜形貌的影响第26-27页
        3.3.3 阳极氧化中NH_4F浓度对WO_3/W薄膜形貌影响第27-28页
        3.3.4 焙烧温度对材料结晶度的影响第28-29页
        3.3.5 不同阳极氧化条件下的到的WO_3/W材料光电化学性能研究第29-30页
        3.3.6 NA_(s-)WO_3/W样品的形貌第30页
        3.3.7 NA_(s-)WO_3/W样品的XPS图谱数据分析第30-31页
        3.3.8 NA_(s-)WO_3/W样品材料的光学性质及光电转换效率(IPCE)分析第31-32页
        3.3.9 样品及商业氧化钨的光电化学性能比较第32-34页
        3.3.10 样品的光电催化全分解水性能研究第34-37页
        3.3.11 光电催化全分解水机理研究第37页
        3.3.12 本章小结第37-38页
第4章 双层产氧助催化层修饰的WO_3类纳米管阵列薄膜的制备及其光电催化全分解水性能研究第38-52页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 催化剂材料的制备第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-52页
        4.3.1 样品材料的表面形貌、物相组成及表面元素组成分析第40-41页
        4.3.2 样品材料的XRD表征第41-42页
        4.3.3 样品材料的XPS分析第42-43页
        4.3.4 样品材料的光学性质及光电转换效率分析第43-44页
        4.3.5 样品的光电化学性能测试第44-45页
        4.3.6 NA_(s-)WO_3/FeOOH/NiOOH样品中FeOOH与NiOOH在催化过程中的机理研究第45-48页
        4.3.7 NA_(s-)WO_3及不同NA_(s-)WO_3/OEC材料的PEC全分解水性能研究第48-49页
        4.3.8 NA_(s-)WO_3/FeOOH/NiOOH的PEC全分解水稳定性测试第49-51页
        4.3.9 本章小结第51-52页
第5章 WO_3纳米片阵列薄膜的制备及催化析氢性能的研究第52-59页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 催化剂材料的制备第53-54页
    5.3 结果与讨论第54-59页
        5.3.1 样品材料的表面形貌分析第54页
        5.3.2 样品材料的XRD表征第54-55页
        5.3.3 样品材料的XPS测试分析第55-56页
        5.3.4 样品的电化学交流阻抗测试第56页
        5.3.5 样品的电催化析氢性能测试第56-58页
        5.3.6 本章小结第58-59页
第6章 总结与展望第59-61页
    6.1 总结第59-60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-71页
攻读学位期间取得的研究成果第71-72页
致谢第72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:轴向配体对Rh2(esp)2的影响和多相催化剂的构建及应用于合成N-H杂环丙烷化合物的研究
下一篇:非金属元素修饰钯纳米催化剂用于选择加氢反应的研究