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宽带隙半导体改性光催化剂的制备及其可见光制氢性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 引言第10-39页
   ·选题背景第10-11页
   ·半导体光催化作用原理第11-12页
   ·TiO_2光催化剂的研究进展第12-28页
     ·TiO_2结构对催化活性的影响第12-13页
       ·量子尺寸效应第12-13页
       ·晶相结构影响第13页
     ·贵金属单质修饰半导体第13-15页
     ·金属掺杂第15-18页
       ·纳米TiO_2掺杂机理第15页
       ·常见的掺杂方法第15-16页
       ·过渡金属离子掺杂第16页
       ·稀土金属离子掺杂第16-17页
       ·碱土金属离子掺杂第17-18页
     ·非金属离子掺杂第18-23页
       ·N掺杂第18-20页
       ·S掺杂第20-21页
       ·C掺杂第21-22页
       ·B掺杂第22页
       ·卤素离子掺杂第22-23页
     ·离子共掺杂第23-24页
     ·半导体复合第24-26页
     ·敏化可见光催化剂第26-28页
       ·敏化原理第26页
       ·无机化合物敏化第26-27页
       ·有机染料敏化第27-28页
   ·新型窄带可见光半导体光催化剂第28-30页
   ·选题依据和意义第30-31页
   ·主要创新点第31页
 参考文献第31-39页
第2章 硼、氮共掺杂TiO_2可见光分解水制氢性能研究第39-57页
   ·前言第39页
   ·实验部分第39-42页
     ·主要试剂第39-40页
     ·主要仪器第40页
     ·催化剂的制备第40-41页
       ·N-TiO_2催化剂的制备第40页
       ·B-N-TiO_2催化剂的制备第40-41页
     ·光催化反应第41页
     ·膜电极的制备第41-42页
   ·结果与讨论第42-54页
     ·FT-IR分析第42-43页
     ·UV-Vis分析第43-45页
     ·XPS分析第45-49页
     ·XRD分析第49-51页
     ·不同N掺杂量的活性分析第51页
     ·不同焙烧温度对N-TiO_2活性影响分析第51-52页
     ·不同B掺杂量对N-TiO_2活性影响分析第52-53页
     ·光电流分析第53-54页
   ·本章小结第54-55页
 参考文献第55-57页
第3章 碱式氧硫锌固溶体(ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y)的制备及其可见光分解水制氢性能研究第57-77页
   ·前言第57页
   ·实验部分第57-60页
     ·主要试剂第57-58页
     ·主要仪器第58页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y催化剂的制备第58-59页
     ·光催化反应第59页
     ·膜电极的制备第59页
     ·量子效率计算公式第59-60页
   ·结果与讨论第60-75页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(1:1)的XRD分析第60-64页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(1:1)前驱体的TG-DTA分析第64-66页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(1:1)的UV-Vis分析第66-67页
     ·不同焙烧温度对ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(1:1)活性的影响第67-68页
     ·不同沉淀温度对ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(1:1)活性的影响第68-69页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(a:b)的XRD分析第69-71页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(a:b)的UV-Vis分析第71-72页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(a:b)的活性分析第72-73页
     ·ZnO_xS_(1-x-0.5y)(OH)_y(a:b)的电化学分析第73-75页
   ·本章小结第75页
 参考文献第75-77页
第4章 结论第77-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间的研究成果第80页

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