中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 半导体光电催化研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 半导体光催化机理 | 第10-11页 |
1.2.2 半导体光催化剂改性 | 第11-14页 |
1.2.3 光催化材料研究进展 | 第14-15页 |
1.3 BiFeO_3概述 | 第15-17页 |
1.3.1 BiFeO_3的结构 | 第15-16页 |
1.3.2 BiFeO_3的基本性能 | 第16-17页 |
1.4 BiFeO_3光电催化研究进展 | 第17-21页 |
1.5 本论文的研究意义和研究内容 | 第21-23页 |
1.5.1 本论文的研究意义 | 第21页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第21-23页 |
2 纳米BiFeO_3的制备与表征方法 | 第23-28页 |
2.1 样品制备方法 | 第23-25页 |
2.1.1 固相反应法 | 第23页 |
2.1.2 溶胶-凝胶法 | 第23-24页 |
2.1.3 水热法 | 第24页 |
2.1.4 溶剂热法 | 第24-25页 |
2.1.5 共沉淀法 | 第25页 |
2.2 样品微结构表征技术 | 第25-26页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第25页 |
2.2.2 微观形貌观察 | 第25-26页 |
2.2.3 拉曼光谱 | 第26页 |
2.2.4 X射线光电子能谱 | 第26页 |
2.3 样品光学性能表征方法 | 第26页 |
2.3.1 紫外可见吸收光谱 | 第26页 |
2.3.2 光致发光谱 | 第26页 |
2.4 光电化学性能表征 | 第26-28页 |
2.4.1 线性伏安扫描(LSV) | 第27页 |
2.4.2 动态时间电流曲线(I-t) | 第27页 |
2.4.3 莫特-肖特基曲线(Mott-Schottky plots) | 第27-28页 |
3 纳米BiFeO_3微结构及光电化学性能研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验仪器设备及试剂 | 第28-29页 |
3.3 实验方法及过程 | 第29-31页 |
3.3.1 溶剂挥发法制备BiFeO_3 | 第29-30页 |
3.3.2 BiFeO_3光电极的制备 | 第30-31页 |
3.4 BiFeO_3微结构表征和光电化学性能测试 | 第31页 |
3.4.1 BiFeO_3微结构表征 | 第31页 |
3.4.2 BiFeO_3光电化学性能测试 | 第31页 |
3.5 BiFeO_3晶型结构分析与讨论 | 第31-36页 |
3.5.1 退火温度对BiFeO_3微结构的影响 | 第31-34页 |
3.5.2 退火时间对BiFeO_3微结构的影响 | 第34-36页 |
3.6 BiFeO_3光学性能分析 | 第36-38页 |
3.6.1 退火温度对BiFeO_3光学性能的影响 | 第36-37页 |
3.6.2 退火时间对BiFeO_3光学性能的影响 | 第37-38页 |
3.7 电化学性能测试结果及分析 | 第38-40页 |
3.7.1 退火温度对BiFeO_3光电化学性能的影响 | 第38-39页 |
3.7.2 退火时间对BiFeO_3光电化学性能的影响 | 第39-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
4 氢化BiFeO_3的制备及其光电化学性能研究 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验仪器设备及试剂 | 第42-43页 |
4.3 实验方法及过程 | 第43页 |
4.3.1 BiFeO_3粉体的制备 | 第43页 |
4.3.2 BiFeO_3光电极的制备 | 第43页 |
4.3.3 BiFeO_3氢处理过程 | 第43页 |
4.4 氢化BiFeO_3微结构表征和光电化学性能测试 | 第43-44页 |
4.4.1 氢化BiFeO_3微结构表征 | 第43页 |
4.4.2 氢化BiFeO_3光电化学性能测试 | 第43页 |
4.4.3 氢化BiFeO_3的光催化性能测试 | 第43-44页 |
4.5 氢化BiFeO_3微结构分析与讨论 | 第44-49页 |
4.5.1 氢化BiFeO_3的结构 | 第44-46页 |
4.5.2 氢化BiFeO_3的光学性能 | 第46-48页 |
4.5.3 氢化BiFeO_3的组分分析 | 第48-49页 |
4.6 光电化学性能测试结果及分析 | 第49-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
5 结论与展望 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-66页 |
附录A. 作者在攻读硕士期间获得的成果 | 第66页 |