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过渡金属化合物氮化钴和磷化镍用于光催化水分解制氢应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-37页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 人工模拟光合作用第13-16页
        1.2.1 光合作用第13页
        1.2.2 光催化二氧化碳还原第13-16页
    1.3 光催化水分解制氢第16-25页
        1.3.1 氢能第16页
        1.3.2 光催化水分解制氢的原理第16-18页
        1.3.3 光催化水分解制氢的研究进展第18-23页
        1.3.4 助催化剂在光催化水分解制氢中的应用第23-25页
    1.4 本文的选题依据与主要研究内容第25-27页
    参考文献第27-37页
第2章 Co_3N作为助催化剂用于光催化水分解制氢研究第37-55页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-41页
        2.2.1 实验材料第37-38页
        2.2.2 光催化剂合成第38-39页
        2.2.3 物理表征第39-40页
        2.2.4 还原能力测试第40页
        2.2.5 光电化学测试第40页
        2.2.6 光催化产氢性能测试第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-52页
        2.3.1 Co_3N/CdS复合催化剂的元素含量第41页
        2.3.2 样品的形貌第41-42页
        2.3.3 样品的晶相结构第42-43页
        2.3.4 样品的元素组成和价态分析第43-44页
        2.3.5 样品的光物理性质第44-45页
        2.3.6 Co_3N/CdS复合催化剂的还原能力第45-46页
        2.3.7 样品的光电化学性能第46-47页
        2.3.8 样品的光催化产氢性能第47-48页
        2.3.9 Co_3N负载量对光催化产氢性能的影响第48-49页
        2.3.10 牺牲剂浓度对光催化产氢性能的影响第49-50页
        2.3.11 Co_3N/CdS复合催化剂光催化产氢的表观量子效率(AQY)第50页
        2.3.12 Co_3N/CdS复合催化剂光催化产氢的长时间稳定性第50-51页
        2.3.13 Co_3N/CdS复合催化剂光催化产氢机理推测第51-52页
    2.4 结论第52-53页
    参考文献第53-55页
第3章 Ni_2P作为助催化剂用于光催化水分解制氢研究第55-71页
    3.1 引言第55页
    3.2 实验部分第55-58页
        3.2.1 实验材料第55-56页
        3.2.2 光催化剂合成第56-57页
        3.2.3 物理表征第57页
        3.2.4 还原能力测试第57-58页
        3.2.5 光催化产氢性能测试第58页
    3.3 实验结果与讨论第58-69页
        3.3.1 Ni_2P/C_3N_4复合催化剂的元素含量第58-59页
        3.3.2 样品的形貌第59页
        3.3.3 样品的晶相结构第59-61页
        3.3.4 样品的元素组成和价态分析第61-62页
        3.3.5 样品的光物理性质第62-64页
        3.3.6 Ni_2P/C_3N_4复合催化剂的还原能力第64页
        3.3.7 样品的光催化产氢性能第64-65页
        3.3.8 Ni_2P负载量对光催化产氢性能的影响第65-66页
        3.3.9 牺牲剂对光催化产氢性能的影响第66-67页
        3.3.10 Ni_2P/C_3N_4复合催化剂光催化产氢的表观量子效率(AQY)第67页
        3.3.11 Ni_2P/C_3N_4复合催化剂光催化产氢的稳定性第67-68页
        3.3.12 Ni_2P/C_3N_4复合催化剂光催化产氢机理推测第68-69页
    3.4 结论第69-70页
    参考文献第70-71页
第4章 总结与展望第71-73页
致谢第73-75页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第75页

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