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(Ga1-xZnx)(N1-xOx)纳米光催化材料的制备及其可见光催化制氢性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-51页
    1.1 引言第13页
    1.2 光催化分解水制氢的原理及表征第13-17页
        1.2.1 半导体光催化原理第13-14页
        1.2.2 光催化分解水制氢原理第14-16页
        1.2.3 光催化分解水制氢的表征第16-17页
    1.3 可见光催化制氢材料的研究现状第17-23页
        1.3.1 二氧化钛第18-19页
        1.3.2 多元金属氧化物第19页
        1.3.3 金属(氧)氮化物第19-21页
        1.3.4 金属硫化物第21-22页
        1.3.5 非金属催化材料第22-23页
    1.4 提高半导体光催化材料性能的主要途径第23-32页
        1.4.1 调节催化材料的组成和结构第23-27页
        1.4.2 控制催化材料的尺寸和形貌第27-29页
        1.4.3 表面修饰和助催化剂负载第29-31页
        1.4.4 添加牺牲试剂与外电场第31-32页
    1.5 课题的提出与主要研究内容第32-34页
    参考文献第34-51页
第二章 (Ga_(1-x)Zn_x)(N1-x Ox)纳米晶的制备及其可见光催化制氢性能第51-70页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-55页
        2.2.1 实验原料第52-53页
        2.2.2 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)微粉的制备第53页
        2.2.3 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米晶粉体的制备第53页
        2.2.4 浸渍-煅烧法负载Rh_(2-y)Cr_yO_3助催化剂第53-54页
        2.2.5 表征第54-55页
    2.3 结果与讨论第55-65页
        2.3.1 Zn-Ga-LDH的热重分析第55-56页
        2.3.2 物相结构分析第56-60页
        2.3.3 形貌结构分析第60-61页
        2.3.4 比表面积与孔径分布分析第61-63页
        2.3.5 紫外-可见漫反射吸收光谱分析第63-64页
        2.3.6 光催化性能分析第64-65页
    2.4 本章小结第65-66页
    参考文献第66-70页
第三章 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米纤维的制备及其可见光催化制氢性能第70-86页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 实验部分第71-73页
        3.2.1 实验原料第71页
        3.2.2 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米纤维的制备第71-72页
        3.2.3 Rh_(2-y)Cr_yO_3助催化剂的负载第72-73页
        3.2.4 表征第73页
    3.3 结果与讨论第73-82页
        3.3.1 氮气吸附-脱附曲线分析第73-75页
        3.3.2 形貌结构分析第75-78页
        3.3.3 物相结构分析第78-80页
        3.3.4 紫外-可见漫反射吸收光谱分析第80-81页
        3.3.5 可见光催化性能分析第81-82页
    3.4 本章小结第82页
    参考文献第82-86页
第四章 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO纳米复合催化材料的制备及其可见光催化制氢性能第86-106页
    4.1 引言第86-87页
    4.2 实验部分第87-89页
        4.2.1 实验原料第87页
        4.2.2 实验过程第87-88页
        4.2.3 材料的分析及表征第88-89页
    4.3 结果与讨论第89-102页
        4.3.1 ZnGa2O4-rGO的晶型结构分析第89-90页
        4.3.2 ZnGa2O4-rGO的形貌结构分析第90-92页
        4.3.3 ZnGa2O4-rGO的组分含量分析第92-94页
        4.3.4 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO的晶型结构分析第94-96页
        4.3.5 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO的形貌结构分析第96-98页
        4.3.6 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO的组分含量分析第98-99页
        4.3.7 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO的比表面积与孔径分析第99-100页
        4.3.8 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO的紫外-可见漫反射光谱分析第100-101页
        4.3.9 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)-rGO的可见光催化制氢性能分析第101-102页
    4.4 本章小结第102-103页
    参考文献第103-106页
第五章 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米薄膜电极的制备及其光电催化性能研究第106-117页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 实验部分第107-108页
        5.2.1 实验原料第107页
        5.2.2 电极的制备第107-108页
        5.2.3 电极的后处理第108页
        5.2.4 光电化学检测第108页
        5.2.5 材料的分析及表征第108页
    5.3 结果与讨论第108-114页
        5.3.1 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)纳米薄膜电极的形成机理第108-109页
        5.3.2 形貌分析第109-110页
        5.3.3 晶型结构分析第110-111页
        5.3.4 光谱分析第111-112页
        5.3.5 光电化学性能分析第112-113页
        5.3.6 热处理对电极作用分析第113-114页
    5.4 本章小结第114页
    参考文献第114-117页
第六章 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)三维多级结构电极的制备及其光电催化性能研究第117-136页
    6.1 引言第117-118页
    6.2 实验部分第118-120页
        6.2.1 实验原料第118-119页
        6.2.2 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)电极的制备第119页
        6.2.3 (Ga_(1-x)Zn_x)(N_(1-x)O_x)电极的热处理第119页
        6.2.4 表征第119-120页
    6.3 结果与讨论第120-132页
        6.3.1 生长过程分析第120页
        6.3.2 电沉积参数对电极形貌结构的影响第120-124页
        6.3.3 物相结构分析第124-125页
        6.3.4 紫外-可见漫反射光谱分析第125页
        6.3.5 沉积时间对电极光电性能的影响第125-128页
        6.3.6 电化学测试溶液pH值对电极光电性能的影响第128-130页
        6.3.7 热处理对电极光电性能的影响第130-132页
    6.4 本章小结第132页
    参考文献第132-136页
第七章 全文结论及展望第136-139页
    7.1 结论第136-137页
    7.2 展望第137-139页
攻读博士学位期间取得的研究成果第139-140页
致谢第140页

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