摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第9页 |
1.2 光解水制氢的基本原理及反应条件 | 第9-10页 |
1.3 纳米结构的光电极材料 | 第10-15页 |
1.3.1 为什么进行纳米结构化 | 第10-12页 |
1.3.2 一维纳米材料及制备方法 | 第12-13页 |
1.3.3 纳米金属氧化物半导体光电极材料 | 第13-15页 |
1.4 α-Fe_2O_3纳米光电极的研究进展 | 第15-17页 |
1.4.1 α-Fe_2O_3的制备方法 | 第16页 |
1.4.2 提高 α-Fe_2O_3光催化性能的方法 | 第16-17页 |
1.5 本论文的主要结构 | 第17-18页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第18-21页 |
2.1 实验所用试剂 | 第18页 |
2.2 实验所用主要仪器 | 第18-19页 |
2.3 研究方法及测试表征 | 第19-21页 |
2.3.1 形貌及结构表征 | 第19页 |
2.3.2 光生电流密度-电势曲线测试 | 第19-20页 |
2.3.3 电化学阻抗测试(EIS) | 第20页 |
2.3.4 量子效率测试(IPCE) | 第20-21页 |
第三章 在FTO基底上制备形貌可控的 α-Fe_2O_3及其光解水性质研究 | 第21-32页 |
3.1 引言 | 第21页 |
3.2 实验部分 | 第21-22页 |
3.2.1 电极的制备 | 第21-22页 |
3.3 结果与讨论 | 第22-31页 |
3.3.1 α-Fe_2O_3薄膜的制备条件 | 第22-24页 |
3.3.2 α-Fe_2O_3光电极的形貌及晶体结构分析 | 第24-28页 |
3.3.3 α-Fe_2O_3电化学性质的表征 | 第28-31页 |
3.4 本章小结: | 第31-32页 |
第四章W-掺杂 α-Fe_2O_3多孔短棱柱光电极的制备及其光解水性质研究 | 第32-37页 |
4.1 实验部分 | 第32页 |
4.1.1 电极的制备 | 第32页 |
4.2 结果与讨论 | 第32-36页 |
4.2.1 α-Fe_2O_3光电极的形貌及晶体结构分析 | 第32-34页 |
4.2.2 α-Fe_2O_3电极光电化学性质的表征 | 第34-36页 |
4.3 本章小结 | 第36-37页 |
第五章 晶种法制备 α-Fe_2O_3纳米薄膜及其光解水性能的研究 | 第37-45页 |
5.1 实验部分 | 第37页 |
5.1.1 α-Fe_2O_3薄膜的制备 | 第37页 |
5.2 结果与讨论 | 第37-44页 |
5.2.1 探讨 α-Fe_2O_3晶种膜的制备条件 | 第37-38页 |
5.2.2 探讨 α-Fe_2O_3薄膜的生长条件 | 第38-39页 |
5.2.3 成分分析 | 第39-40页 |
5.2.4 形貌分析 | 第40-42页 |
5.2.5 α-Fe_2O_3光电化学性质的表征 | 第42-44页 |
5.3 本章小结 | 第44-45页 |
第六章 电化学沉积制备 α-Fe_2O_3薄膜及其光解水性能研究 | 第45-49页 |
6.1 实验部分 | 第45页 |
6.1.1 α-Fe_2O_3的电化学沉积 | 第45页 |
6.2 结果与讨论 | 第45-48页 |
6.2.1 探讨电沉积FeOOH薄膜的条件 | 第45-47页 |
6.2.2 成分分析 | 第47-48页 |
6.2.3 α-Fe_2O_3光电化学性质的表征 | 第48页 |
6.3 本章小结 | 第48-49页 |
第七章 结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录 | 第59页 |