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高效氮化钽微球光阳极的制备及其太阳能分解水制氢研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-35页
    1.1 前言第11页
    1.2 太阳能利用方式第11-15页
        1.2.1 太阳能发电第12-13页
        1.2.2 太阳能集热第13页
        1.2.3 太阳能制氢第13-15页
    1.3 光电化学水分解第15-20页
        1.3.1 光电化学水分解基本原理第15-18页
        1.3.2 光电化学水分解电池分类第18-20页
    1.4 氮化钽光阳极的研究进展第20-34页
        1.4.1 Ta_3N_5的基本性质第20-21页
        1.4.2 Ta_3N_5光阳极的主要制备方法第21-34页
    1.5 本论文主要研究内容第34页
    1.6 本论文的研究意义第34-35页
第二章 实验部分第35-45页
    2.1 主要化学试剂和实验仪器第35页
    2.2 实验步骤第35-37页
        2.2.1 Ta_3N_5微球薄膜的制备第36页
        2.2.2 光电沉积担载Co-Pi电催化剂第36-37页
    2.3 氮化钽薄膜的表征第37-40页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第37页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第37-38页
        2.3.3 热重分析(TGA)第38页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第38页
        2.3.5 紫外可见透射谱(UV-vis)第38-39页
        2.3.6 电化学阻抗谱(EIS)第39页
        2.3.7 光电化学测试第39-40页
    2.4 光电化学电池的评价第40-45页
第三章 实验结果与讨论第45-65页
    3.1 引言第45页
    3.2 氮化钽微球光阳极的形成机理第45-50页
    3.3 甲醇老化时间对氮化钽微球薄膜性质的影响第50-62页
        3.3.1 对物相及结晶性的影响第51页
        3.3.2 对形貌的影响第51-54页
        3.3.3 对光吸收效率的影响第54-55页
        3.3.4 对电化学活性面积的影响第55-57页
        3.3.5 对薄膜载流子传输性质的影响第57-59页
        3.3.6 对光电化学性能的影响第59-62页
    3.4 本章总结第62-65页
第四章 结论与展望第65-67页
    4.1 论文主要工作总结第65页
    4.2 工作展望第65-67页
参考文献第67-81页
攻读硕士期间学术成果第81-83页
致谢第83-85页

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