摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-31页 |
1.1 贵金属-半导体复合纳米材料概述 | 第11-13页 |
1.2 贵金属-半导体复合纳米材料的液相制备与调控 | 第13-21页 |
1.2.1 种子生长法 | 第14-16页 |
1.2.2 模板法 | 第16-18页 |
1.2.3 光诱导沉积 | 第18-20页 |
1.2.4 伽伐尼置换反应 | 第20页 |
1.2.5 柯肯达尔效应 | 第20-21页 |
1.2.6 奥斯特瓦尔德熟化 | 第21页 |
1.3 贵金属-半导体复合纳米材料在电催化中的应用 | 第21-26页 |
1.4 贵金属-半导体复合纳米材料在光催化中的应用 | 第26-29页 |
1.5 本文研究思路及内容 | 第29-31页 |
第二章 负载型Ag_2S-PtNCs/C复合纳米材料及其电催化应用 | 第31-45页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 化学药品及试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 碳基上均匀负载的Ag_2S纳米颗粒的制备 | 第33页 |
2.2.3 碳基上均匀负载的Ag_2S-Pt纳米颗粒的制备 | 第33页 |
2.2.4 材料的表征 | 第33-34页 |
2.2.5 材料的表面处理 | 第34页 |
2.2.6 电化学性能测试 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
2.3.1 碳基上均匀负载的Ag_2S纳米颗粒的表征 | 第35-36页 |
2.3.2 碳基上均匀负载的Ag_2S-Pt纳米颗粒的表征 | 第36-39页 |
2.3.3 商业Pt/C催化剂的表征 | 第39页 |
2.3.4 电化学测试结果分析 | 第39-42页 |
2.4 小结 | 第42-45页 |
第三章 其他负载型硫化物半导体-PtNCs/C复合纳米材料及其电催化应用 | 第45-65页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-50页 |
3.2.1 化学药品及试剂 | 第46页 |
3.2.2 碳基上均匀负载的硫化物纳米颗粒的制备 | 第46-47页 |
3.2.3 碳基上均匀负载的硫化物-Pt纳米颗粒的制备 | 第47页 |
3.2.4 碳基上均匀负载的Au纳米团簇 | 第47-48页 |
3.2.5 碳基上均匀负载的三元复合纳米颗粒Au-Ag_2S-Pt的制备 | 第48页 |
3.2.6 材料的表征 | 第48-49页 |
3.2.7 材料的表面处理及电化学性能测试 | 第49-50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-63页 |
3.3.1 碳基上均匀负载的硫化物纳米颗粒的表征 | 第50-51页 |
3.3.2 碳基上均匀负载的硫化物-Pt复合纳米颗粒的表征 | 第51-54页 |
3.3.3 碳基上均匀负载的Au纳米团簇的表征 | 第54-55页 |
3.3.4 碳基上均匀负载的三元复合纳米颗粒Au-Ag_2S-Pt的表征 | 第55-56页 |
3.3.5 负载型硫化物半导体-PtNCs/C复合纳米材料电化学测试结果分析 | 第56-63页 |
3.4 小结 | 第63-65页 |
第四章 贵金属-氧化物半导体TiO_2复合纳米材料及其光催化应用 | 第65-83页 |
4.1 引言 | 第65-67页 |
4.2 实验部分 | 第67-70页 |
4.2.1 化学药品及试剂 | 第67页 |
4.2.2 氧化物半导体TiO_2纳米颗粒的制备和调控 | 第67-68页 |
4.2.3 复合纳米颗粒TiO_2-Ag的制备 | 第68-69页 |
4.2.4 双金属复合纳米颗粒TiO_2-Ag/M (M=Au, Pd,Pt)的制备 | 第69页 |
4.2.5 材料的表征 | 第69页 |
4.2.6 光催化分解水制氢性能测试 | 第69-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-80页 |
4.3.1 氧化物半导体TiO_2纳米颗粒的表征 | 第70-72页 |
4.3.2 复合纳米颗粒TiO_2-Ag的表征 | 第72-75页 |
4.3.3 双金属复合纳米颗粒TiO_2-Ag/M (M=Au,Pd, Pt)的表征 | 第75-77页 |
4.3.4 光催化分解水制氢测试结果分析 | 第77-80页 |
4.4 小结 | 第80-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-87页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 展望 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-101页 |
附录 符号表 | 第101-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第105页 |