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碱式碳酸铜作为助催化剂在光催化分解水产氢中的应用

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
        1.1.1 能源短缺和环境污染第11页
        1.1.2 太阳能及其利用第11-12页
    1.2 半导体光催化技术第12-16页
        1.2.1 半导体光催化分解水产氢机理第13-14页
        1.2.2 半导体光催化分解水产氢热力学第14-15页
        1.2.3 半导体光催化分解水产氢动力学第15-16页
    1.3 半导体光催化分解水产氢的影响因素第16-18页
        1.3.1 半导体的能带结构的影响第16-17页
        1.3.2 晶体结构的影响第17页
        1.3.3 比表面积第17页
        1.3.4 晶粒尺寸的影响第17-18页
        1.3.5 pH值的影响第18页
        1.3.6 外界因素的影响第18页
    1.4 半导体光催化分解水产氢研究进展第18-24页
        1.4.1 二氧化钛的研究进展第19-21页
            1.4.1.1 TiO_2的晶体结构及其性质第19-20页
            1.4.1.2 TiO_2光催化剂的制备第20-21页
        1.4.2 类石墨相氮化碳的研究进展第21-23页
            1.4.2.1 g-C_3N_4的晶体结构和性质第22页
            1.4.2.2 g-C_3N_4光催化剂的制备第22-23页
        1.4.3 助催化剂的研究进展第23-24页
    1.5 选题的目的与意义第24-25页
第2章 Cu_2(OH)_2CO_3/TiO_2复合物的制备及其光催化分解水产氢性能研究第25-44页
    2.1 .引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-30页
        2.2.1 样品的制备第26-28页
        2.2.2 样品的表征方法第28页
        2.2.3 光电化学测试第28-29页
        2.2.4 光催化产氢性能测试第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-43页
        2.3.1 样品的相结构与形貌分析第30-31页
        2.3.2 紫外-可见漫反射光谱第31-32页
        2.3.3 比表面积和孔径分布第32-34页
        2.3.4 荧光光谱分析第34-35页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析第35-36页
        2.3.6 光电化学性能测试第36-38页
        2.3.7 光催化产氢活性第38-41页
        2.3.8 光催化性能增强机理第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 Cu_2(OH)_2CO_3/rGO/g-C_3N_4复合物的制备及其光催化分解水产氢性能研究第44-62页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 样品的制备第45-47页
            3.2.1.1 C_3N_4纳米片的制备第46页
            3.2.1.2 氧化石墨烯(GO)的制备第46页
            3.2.1.3 C_3N_4/rGO、C_3N_4/Cu_2(OH)_2CO_3、C_3N_4/rGO/Cu_2(OH)_2CO_3复合样品的制备第46-47页
        3.2.2 样品的表征方法第47页
        3.2.3 光催化产氢性能测试第47-48页
        3.2.4 光电化学测试第48页
    3.3 结果与讨论第48-61页
        3.3.1 样品的组成及结构分析第48-50页
        3.3.2 微观结构与形貌第50-51页
        3.3.3 紫外-可见漫反射光谱分析第51-52页
        3.3.4 X射线光电子能谱(XPS)分析第52-54页
        3.3.5 比表面积和孔径分布第54-55页
        3.3.6 荧光光谱分析第55-56页
        3.3.7 光电化学性能测试第56-58页
        3.3.8 光催化产氢活性第58-60页
        3.3.9 光催化性能增强机理第60-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第4章 结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-81页
附录:硕士期间已发表和待发表的研究成果第81页

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