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多金属化合物纳米结构的制备及其光催化性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-12页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 半导体光催化分解水基础第13-16页
        1.2.1 光催化分解水的基本原理第13-15页
        1.2.2 光催化分解水的量子效率第15-16页
    1.3 光催化分解水研究进展第16-24页
        1.3.1 掺杂第17-18页
        1.3.2 多种金属元素的混合相结构:异质结第18-22页
        1.3.3 纳米化第22-23页
        1.3.4 多金属组分化合物第23-24页
    1.4 立题意义与研究内容第24-28页
        1.4.1 现代光催化领域难题第24-26页
        1.4.2 解决措施第26-28页
第二章 样品制备与表征手段第28-36页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验试剂及设备仪器第28-29页
        2.2.1 化学试剂第28-29页
        2.2.2 实验仪器第29页
    2.3 碳球模板及多金属组分氮氧化物和纳米异质结的制备方法第29-32页
        2.3.1 碳球模板的制备方法和机理第29-30页
        2.3.2 多金属组分氮氧化物纳米空心结构的制备第30-31页
        2.3.3 纳米异质结空心结构的制备第31-32页
    2.4 样品表征手段第32-36页
第三章 全组分(Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)固溶体纳米空心结构的制备及研究第36-52页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验方法第37-38页
        3.2.1 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心结构制备第37页
        3.2.2 测试与表征手段第37页
        3.2.3 光催化性能评价第37-38页
    3.3 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心球的制备条件和影响因素第38-44页
        3.3.1 碳球尺寸对(Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心球的制备的影响第38-39页
        3.3.2 溶剂对(Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心球的制备的影响第39-42页
        3.3.3 吸附浓度、时间、温度、对(Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心球的制备的影响第42-43页
        3.3.4 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心球氮化温度第43-44页
        3.3.5 全组分的(Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米空心球的制备第44页
    3.4 物相表征第44-49页
    3.5 光催化性能评价与分析第49-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 化学计量比氮氧化物LaTiO_2N纳米空心球的制备和表面H处理第52-70页
    4.1 引言第52-54页
    4.2 实验方法第54-56页
        4.2.1 材料制备方法第54页
        4.2.2 测试与表征手段第54-55页
        4.2.3 光催化性能评价第55-56页
    4.3 制备条件调控第56-59页
        4.3.1 La、Ti金属盐和溶剂种类对LaTiO_2N纳米空心球的制备的影响第56-57页
        4.3.2 La、Ti金属盐比例对LaTiO_2N纳米空心球制备的影响第57页
        4.3.3 烧结温度、氮化温度对LaTiO_2N空心纳米结构制备的影响第57-59页
    4.4 物理特性表征与分析第59-65页
        4.4.1 材料的形貌、晶体结构和光学性质第59-60页
        4.4.2 材料的微观结构第60-63页
        4.4.3 LaTiO_2N纳米空心球元素分析第63-65页
    4.5 光催化性能评价与分析第65-69页
        4.5.1 光催化性能评价第65-67页
        4.5.2 光催化性能分析第67-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第五章 Fe掺杂LaTiO_2N纳米空心结构及其可见光产氧性能第70-88页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 实验方法第71-73页
        5.2.1 材料制备方法第71-72页
        5.2.2 测试与表征手段第72页
        5.2.3 理论计算第72-73页
        5.2.4 光催化性能评价第73页
    5.3 物理特性表征与分析第73-80页
        5.3.1 材料的成分、形貌、晶体结构和光学性质第73-78页
        5.3.2 材料的微观结构第78-80页
    5.4 光催化性能评价与分析第80-86页
        5.4.1 光催化性能评价第80-83页
        5.4.2 光催化性能分析和掺杂机理第83-86页
    5.5 本章小结第86-88页
第六章 TiO_2基异质结纳米空心球的制备及光催化性能研究第88-102页
    6.1 引言第88页
    6.2 实验方法第88-90页
        6.2.1 材料制备方法第88-89页
        6.2.2 测试与表征手段第89页
        6.2.3 光催化性能评价第89-90页
    6.3 退火温度对异质结形成的关键作用第90-92页
    6.4 物理特性表征与分析第92-96页
        6.4.1 材料的形貌、晶体结构第92-94页
        6.4.2 材料的微观结构第94-95页
        6.4.3 元素分析和表面积测试第95-96页
    6.5 光催化性能评价与分析第96-98页
    6.6 异质结制备方法的普适性第98-99页
        6.6.1 TiO_2/CuO异质结纳米空心球的制备及性能第98-99页
        6.6.2 TiO_2/Cr2O_3异质结纳米空心球的制备第99页
    6.7 本章小结第99-102页
第七章 晶体Cu_2O/非晶Ta_2O_5纳米异质结构的制备和研究第102-116页
    7.1 引言第102-103页
    7.2 实验方法第103-104页
        7.2.1 材料制备方法第103页
        7.2.2 测试与表征手段第103-104页
        7.2.3 光催化性能评价第104页
    7.3 物理特性表征与分析第104-106页
    7.4 光催化性能评价与分析第106-115页
        7.4.1 光催化性能评价第106-108页
        7.4.2 光催化性能分析第108-115页
    7.5 本章小结第115-116页
第八章 结论与展望第116-118页
参考文献第118-126页
致谢第126-128页
个人简历第128-130页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第130-131页

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