摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 PEC分解水制氢技术 | 第13-17页 |
1.2.1 PEC分解水制氢技术的发展历史及研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 PEC分解水制氢技术的基本原理 | 第15-17页 |
1.3 TiO_2在PEC制氢技术领域的应用 | 第17-21页 |
1.3.1 半导体TiO_2的光电化学研究背景 | 第17-18页 |
1.3.2 影响TiO_2光电极PEC分解水制氢的主要因素 | 第18-19页 |
1.3.3 制备TiO_2光电极的工艺技术 | 第19-21页 |
1.4 TiO_2光电极改进及PEC性能优化 | 第21-24页 |
1.4.1 贵金属/窄带半导体优化光谱吸收范围及界面活性 | 第22页 |
1.4.2 掺杂及缺陷优化电荷分离效率及带隙宽度 | 第22-23页 |
1.4.3 共轭高分子材料优化PEC分解水制氢的电子传输及稳定性 | 第23-24页 |
1.5 研究目的、意义及主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 Au@CdS/RGO/TiO_2异质结构设计及其光电化学分解水制氢应用 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验药品 | 第27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 Au@CdS/RGO/TiO_2异质结光电极制备 | 第28-29页 |
2.2.4 材料表征及其性能测试仪器 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-40页 |
2.3.1 光电极合成路线 | 第29-30页 |
2.3.2 光电极结构与形貌分析 | 第30-33页 |
2.3.3 光电极光谱吸收特性 | 第33-34页 |
2.3.4 光电极的光电化学性能以及电子传输机理 | 第34-38页 |
2.3.5 光电极光电转化效率 | 第38-39页 |
2.3.6 光电极产氢性能 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 原位光电化学还原法制备Bi/BiOCl光电阴极并探究Bi单质纳米粒子光电化学制氢中的作用 | 第41-64页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 化学试剂 | 第42页 |
3.2.2 实验仪器 | 第42-43页 |
3.2.3 TiO_2纳米棒阵列制备 | 第43页 |
3.2.4 BiOCl纳米片制备 | 第43-44页 |
3.2.5 Bi/BiOCl异质结纳米片准备 | 第44页 |
3.2.6 计算方法 | 第44-45页 |
3.2.7 样品的光电化学性能测试 | 第45页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第45-63页 |
3.3.1 光电极结构与形貌分析 | 第45-50页 |
3.3.2 光电极的光谱吸收性能分析 | 第50-52页 |
3.3.3 光电极半导体类型分析 | 第52-54页 |
3.3.4 光电极的光电化学性能测试 | 第54-57页 |
3.3.5 光电极的电荷转移分析 | 第57-59页 |
3.3.6 光电极的光电化学机理探究 | 第59-61页 |
3.3.7 光电极的光电转化效率计算和产氢性能测试 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 PDA/Bi-AgIn_5S_8/TiO_2异质结光电极的制备及其光电化学性质研究 | 第64-77页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 实验部分 | 第65-67页 |
4.2.1 实验药品 | 第65页 |
4.2.2 实验仪器 | 第65-66页 |
4.2.3 PDA/Bi- AgIn_5S_8/TiO_2异质结光电极制备 | 第66-67页 |
4.2.4 样品的光电化学性能测试 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-76页 |
4.3.1 异质结光电极结构合成路线 | 第67-68页 |
4.3.2 异质结光电极形貌分析 | 第68-70页 |
4.3.3 异质结光电极晶型结构 | 第70-71页 |
4.3.4 光电极的光电化学性能测试 | 第71-73页 |
4.3.5 光电极的电子传输性能测试 | 第73-74页 |
4.3.6 光电极的IPCE值计算 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
在学期间发表的学术论文及其他科研成果 | 第98页 |