摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 世界能源现状 | 第10-11页 |
1.1.1 世界能源消耗结构 | 第10-11页 |
1.2 氢能简介 | 第11-12页 |
1.2.1 氢能的重要性 | 第11-12页 |
1.2.2 氢能的应用 | 第12页 |
1.2.3 氢的生产方式 | 第12页 |
1.3 光电催化水分解 | 第12-15页 |
1.3.1 太阳能水分解系统 | 第12-13页 |
1.3.2 PEC水分解原理 | 第13-15页 |
1.4 能带弯曲 | 第15-17页 |
1.4.1 电极材料/溶液界面的双电层结构 | 第15页 |
1.4.2 吸附分子对能带的作用 | 第15-17页 |
1.5 PEC水分解过程中的催化剂 | 第17-18页 |
1.6 TiO_2的介绍 | 第18-26页 |
1.6.1 TiO_2的晶体类型 | 第18页 |
1.6.2 TiO_2的形貌及制备 | 第18-19页 |
1.6.3 阳极氧化制备TiO_2纳米管的条件控制 | 第19-21页 |
1.6.4 TiO_2的本质缺陷 | 第21-22页 |
1.6.5 TiO_2材料的改性 | 第22-25页 |
1.6.6 TiO_2的应用 | 第25-26页 |
1.7 本课题研究目的与研究内容 | 第26-28页 |
第2章 退火气氛对金红石TiO_2纳米棒光电催化水分解制氢活性影响的研 | 第28-44页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-33页 |
2.2.1 实验原料 | 第29页 |
2.2.2 实验设备与仪器 | 第29-30页 |
2.2.3 纳米TiO_2的制备及退火处理 | 第30-31页 |
2.2.4 样品的表征 | 第31-32页 |
2.2.5 样品的光电化学水分解性能的测试 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
2.3.1 不同气氛下退火处理的TiO_2纳米棒的XRD结果 | 第33-34页 |
2.3.2 不同退火气氛下处理的金红石TiO_2纳米棒的SEM和TEM图 | 第34-35页 |
2.3.3 不同退火气氛下处理的TiO_2纳米棒的紫外-可见光吸收谱图 | 第35-36页 |
2.3.4 不同退火气氛下处理的TiO_2纳米棒的XPS表征结果 | 第36-37页 |
2.3.5 不同退火气氛下处理的TiO_2纳米棒的光电水分解活性分析 | 第37-38页 |
2.3.6 不同退火气氛下处理的TiO_2纳米棒的电化学阻抗谱 | 第38-39页 |
2.3.7 不同退火气氛下处理的TiO_2纳米棒的莫特-肖特基曲线 | 第39-40页 |
2.3.8 不同退火气氛下处理的TiO_2纳米棒的PL谱图 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第3章 阳极氧化法制备TiO_2纳米管与双阳极还原法及浸渍法处理TiO_2纳米管的研究 | 第44-68页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-49页 |
3.2.1 实验原料 | 第45页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第45-46页 |
3.2.3 TiO_2纳米管的制备及改性处理 | 第46-47页 |
3.2.4 样品的表征 | 第47-48页 |
3.2.5 TiO_2纳米管样品的表光电催化水分解活性测试 | 第48-49页 |
3.3 阳极氧化过程及双阳极还原过程 | 第49-52页 |
3.3.1 阳极氧化过程 | 第49-50页 |
3.3.2 双阳极还原法过程的介绍 | 第50-52页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第52-64页 |
3.4.1 TiO_2纳米管的XRD表征结果 | 第52-53页 |
3.4.2 TiO_2纳米管的FT-IR表征结果 | 第53页 |
3.4.3 TiO_2纳米管的SEM和TEM表征 | 第53-54页 |
3.4.4 TiO_2纳米管的UV-Vis表征结果 | 第54-55页 |
3.4.5 TiO_2纳米管的XPS表征 | 第55-61页 |
3.4.6 TiO_2纳米管的光电水分解活性 | 第61-63页 |
3.4.7 TiO_2纳米管的光致发光光谱表征 | 第63-64页 |
3.5 TiO_2纳米管的分子结构模型 | 第64-66页 |
3.6 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |