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氧化铁光电极的改性及光电催化分解水性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-51页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 光电催化分解水技术简介第13-16页
        1.2.1 光电化学池的结构介绍第13-14页
        1.2.2 光电催化分解水制氢的原理第14-15页
        1.2.3 光电催化分解水对半导体材料的要求第15-16页
    1.3 纳米 α-Fe_2O_3概述第16-22页
        1.3.1 纳米 α-Fe_2O_3的晶体结构第16-17页
        1.3.2 纳米 α-Fe_2O_3的光学特性第17-18页
        1.3.3 纳米 α-Fe_2O_3光电极的制备方法第18-22页
    1.4 纳米 α-Fe_2O_3在光电催化分解水中的应用第22-39页
        1.4.1 纳米 α-Fe_2O_3光电催化分解水的性能指标第22-23页
        1.4.2 纳米 α-Fe_2O_3光电极的优点与面临的问题第23-24页
        1.4.3 纳米 α-Fe_2O_3光电极的修饰与改性第24-39页
    1.5 本论文研究的目的、意义与内容第39-40页
        1.5.1 研究目的和意义第39-40页
        1.5.2 研究内容第40页
    1.6 参考文献第40-51页
第二章 研究方法第51-61页
    2.1 化学试剂第51-52页
    2.2 仪器设备第52页
    2.3 物性表征第52-57页
        2.3.1 扫描电子显微镜分析第52-53页
        2.3.2 高分辨透射电子显微镜分析第53-54页
        2.3.3 X射线衍射分析第54页
        2.3.4 X射线光电子能谱第54-55页
        2.3.5 紫外可见漫反射光谱第55-56页
        2.3.6 X射线吸收谱第56-57页
    2.4 光电化学表征第57-59页
        2.4.1 线性扫描伏安法第57-58页
        2.4.2 光电转换效率测试第58页
        2.4.3 电化学交流阻抗测试第58页
        2.4.4 莫特-肖特基曲线测试第58-59页
    2.5 参考文献第59-61页
第三章 Fe_2TiO_5/ Fe_2O_3异质结的制备及其光电化学性质的研究第61-92页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 样品制备与表征第62-65页
        3.2.1 原始纳米 α-Fe_2O_3光电极的制备第62-63页
        3.2.2 Ti-treated纳米 α-Fe_2O_3光电极的制备第63-64页
        3.2.3 HF-Ti-treated纳米 α-Fe_2O_3光电极的制备第64-65页
        3.2.4 样品表征第65页
        3.2.5 光电化学测试第65页
    3.3 结果分析与讨论第65-87页
        3.3.1 Ti-treated纳米 α-Fe_2O_3光电极的物性表征第65-70页
        3.3.2 Ti-treated纳米 α-Fe_2O_3光电极的光电化学表征第70-73页
        3.3.3 HF-Ti-treated纳米 α-Fe_2O_3光电极的物性表征第73-76页
        3.3.4 HF-Ti-treated纳米 α-Fe_2O_3光电极的光电化学表征第76-78页
        3.3.5 Ti处理纳米 α-Fe_2O_3性能提升的机理研究第78-87页
    3.4 本章小结第87页
    3.5 参考文献第87-92页
第四章 Pt-Fe_2O_3/FeNiOOH复合光电极的制备及其光电催化性能的研究第92-117页
    4.1 引言第92-93页
    4.2 Pt -Fe_2O_3/FeNiOOH复合光电极的制备与表征第93-95页
        4.2.1 原始纳米 α-Fe_2O_3光电极的制备第93页
        4.2.2 纳米Pt-Fe_2O_3光电极的制备第93页
        4.2.3 电沉积FeNiOOH助催化剂第93-94页
        4.2.4 纳米 α-Fe_2O_3光电极的表征第94-95页
        4.2.5 纳米 α-Fe_2O_3光电极的光电化学测试第95页
    4.3 结果分析与讨论第95-112页
        4.3.1 FeNiOOH对纳米 α-Fe_2O_3形貌的影响第95-97页
        4.3.2 FeNiOOH对纳米 α-Fe_2O_3晶体结构的影响第97页
        4.3.3 FeNiOOH对纳米 α-Fe_2O_3光电催化性能的影响第97-101页
        4.3.4 电沉积条件对FeNiOOH助催化作用的影响第101-103页
        4.3.5 FeNiOOH化学成分和电子结构的分析第103-106页
        4.3.6 Pt-Fe_2O_3光电极的物性表征第106-109页
        4.3.7 FeNiOOH对Pt-Fe_2O_3光电催化性能的影响第109-110页
        4.3.8 FeNiOOH助催化作用的机理分析第110-112页
    4.4 本章小结第112-113页
    4.5 参考文献第113-117页
第五章 FTO表面预处理对纳米 α-Fe_2O_3光电极光电催化性能的影响第117-131页
    5.1 引言第117-118页
    5.2 样品的制备与表征第118-119页
        5.2.1 TiO_2衬底层的制备第118页
        5.2.2 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极的制备第118页
        5.2.3 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极的表征第118页
        5.2.4 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极的光电化学测试第118-119页
    5.3 结果分析与讨论第119-128页
        5.3.1 TiO_2衬底层的形貌第119-120页
        5.3.2 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极的形貌第120-121页
        5.3.3 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极的晶体结构第121页
        5.3.4 TiO_2衬底层对FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极光电催化性能的影响第121-122页
        5.3.5 FTO/TiO_2/Fe_2O_3光电极性能提升的机理分析第122-128页
    5.4 本章小结第128页
    5.5 参考文献第128-131页
第六章 总结与展望第131-133页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第133-134页
致谢第134-135页

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