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基于BiFeO3铁电薄膜的光解水光阴极制备与特性研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第11-22页
    1.1 铁电材料与铁电薄膜第11-15页
        1.1.1 铁电材料的定义第11-13页
        1.1.2 铁电薄膜第13-15页
    1.2 BiFeO_3(BFO)薄膜的光电化学研究背景第15-20页
        1.2.1 BFO材料的基本性质第15-16页
        1.2.2 BFO薄膜光电化学性能研究现状第16-20页
    1.3 本论文的研究意义和研究内容第20-21页
    参考文献第21-22页
第二章 样品的制备,结构及性能表征第22-30页
    2.1 样品制备第22-26页
        2.1.1 磁控溅射法简介第22页
        2.1.2 靶材的制备第22-23页
        2.1.3 样品的制备第23-26页
    2.2 样品结构的表征方法第26-27页
        2.2.1 X射线衍射测试第26页
        2.2.2 扫描电子显微镜第26页
        2.2.3 原子力显微镜第26-27页
        2.2.4 X射线光电子能谱第27页
        2.2.5 X射线能量色散谱第27页
    2.3 样品的性能表征方法第27-30页
        2.3.1 紫外-可见吸收光谱第27-28页
        2.3.2 光致发光光谱测试第28页
        2.3.3 铁电薄膜的电滞回线测量第28页
        2.3.4 入射单色光光电转化效率测试第28-29页
        2.3.5 光电化学性能测试第29-30页
第三章 ITO/ZnO/BFO/Au光阴极的制备及其光电化学性质研究第30-47页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 样品的制备第31-32页
    3.3 实验结果与讨论第32-44页
        3.3.1 沉积不同时间Au纳米颗粒的SEM图第32-33页
        3.3.2 Au纳米颗粒的XPS表征第33-34页
        3.3.3 ITO/BFO/Au电极的XRD分析第34-35页
        3.3.4 ITO/BFO/Au电极的UV - Vis分析第35-36页
        3.3.5 ITO/BFO/Au电极的光电化学性能测试第36-38页
        3.3.6 ITO/BFO/Au电极光电化学性能增强的机理研究第38-39页
        3.3.7 ITO/ZnO/BFO电极的SEM、AFM分析第39-40页
        3.3.8 ITO/ZnO/BFO电极的XRD分析第40-41页
        3.3.9 ITO/ZnO/BFO电极的铁电性能分析第41-43页
        3.3.10 ITO/ZnO/BFO/Au电极的光电化学性能测试第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
    参考文献第45-47页
第四章 ITO/BFO/carbon/Pt光阴极的制备及其光电化学性质研究第47-66页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 ITO/BFO/carbon/Pt电极的制备第48页
    4.3 实验结果与讨论第48-63页
        4.3.1 ITO/BFO/carbon/Pt光阴极结构表征第48-52页
        4.3.2 紫外-可见吸收光谱测试第52-53页
        4.3.3 光电化学性能测试第53-58页
        4.3.4 IPCE和EIS谱分析第58-60页
        4.3.5 电极能带结构分析第60-61页
        4.3.6 光解水效率研究第61-62页
        4.3.7 正反光照研究第62-63页
        4.3.8 Carbon在不同Ph值电解质溶液中的催化性能第63页
    4.4 本章小结第63-64页
    参考文献第64-66页
第五章 总结第66-67页
攻读学位期间公开发表的论文第67-68页
致谢第68-69页

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