摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题的背景 | 第10-11页 |
1.1.1 太阳能的开发利用 | 第10页 |
1.1.2 太阳能光催化水分解的出现 | 第10-11页 |
1.2 光催化水分解的发展历程 | 第11-16页 |
1.2.1 太阳能光催化水分解的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 太阳能光催化水分解的现状 | 第12-13页 |
1.2.3 提高光催化水分解效率的途径 | 第13-15页 |
1.2.4 光催化水分解的反应体系 | 第15-16页 |
1.3 钙钛矿型金属氮氧化物 | 第16-20页 |
1.3.1 钙钛矿型金属氮氧化物的特点 | 第16-17页 |
1.3.2 钙钛矿型金属氮氧化物的应用 | 第17-18页 |
1.3.3 以LaTiO_2N为例钙钛矿型金属氮氧化物的应用 | 第18-19页 |
1.3.4 以SrNbO_2N为例钙钛矿型金属氮氧化物的应用 | 第19-20页 |
1.4 课题的研究意义及内容 | 第20-22页 |
1.4.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料与方法 | 第22-26页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验药品 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器及应用 | 第22-23页 |
2.2 材料合成方法 | 第23-24页 |
2.2.1 固相合成法 | 第23-24页 |
2.2.2 熔盐合成法 | 第24页 |
2.2.3 高温氨解法 | 第24页 |
2.2.4 水热法 | 第24页 |
2.3 退火处理 | 第24页 |
2.4 担载助催化剂 | 第24-25页 |
2.5 光催化水分解测试 | 第25-26页 |
第三章 催化剂LaTiO_2N的表征及结构研究 | 第26-33页 |
3.1 催化剂LaTiO_2N的制备 | 第26页 |
3.1.1 前驱体的制备 | 第26页 |
3.1.2 催化剂LaTiO_2N的制备 | 第26页 |
3.1.3 催化剂LaTiO_2N担载助催化剂的制备 | 第26页 |
3.2 催化剂LaTiO_2N的表征 | 第26-32页 |
3.2.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第26-29页 |
3.2.2 拉曼光谱分析(Ramanspectrum) | 第29页 |
3.2.3 扫描电子显微分析(SEM) | 第29页 |
3.2.4 紫外可见(UV-VIS)漫反射光谱分析 | 第29-31页 |
3.2.5 电子顺磁共振谱图(EPR) | 第31页 |
3.2.6 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第31-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 催化剂LaTiO_2N光催化水分解活性的研究 | 第33-37页 |
4.1 气相色谱的工作原理 | 第33-34页 |
4.2 LaTiO_2N光催化水分解活性的考察 | 第34-36页 |
4.3 本章小结 | 第36-37页 |
第五章 催化剂SrNbO_2N的表征及结构研究 | 第37-51页 |
5.1 催化剂SrNbO_2N的制备 | 第37-38页 |
5.1.1 前驱体的制备 | 第37页 |
5.1.2 催化剂SrNbO_2N的制备 | 第37页 |
5.1.3 SrNbO_2N的退火处理 | 第37页 |
5.1.4 催化剂SrNbO_2N担载助催化剂的制备 | 第37-38页 |
5.2 催化剂SrNbO_2N的表征 | 第38-50页 |
5.2.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第38-42页 |
5.2.2 Mulliken原子数量分析 | 第42-44页 |
5.2.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第44-47页 |
5.2.4 紫外可见(UV-VIS)漫反射光谱分析 | 第47页 |
5.2.5 N_2吸附谱图分析 | 第47-49页 |
5.2.6 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第49页 |
5.2.7 电子顺磁共振(EPR)谱图 | 第49-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 催化剂SrNbO_2N光催化水分解活性的研究 | 第51-55页 |
6.1 SrNbO_2N光催化水分解活性的考察 | 第51-54页 |
6.2 后续处理 | 第54页 |
6.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |