摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 光催化制氢技术 | 第13-14页 |
1.3 甲酸制氢研究进展 | 第14-15页 |
1.4 TiO_2改性 | 第15-17页 |
1.4.1 贵金属离子沉积 | 第15-16页 |
1.4.2 稀土金属掺杂 | 第16-17页 |
1.4.3 非金属元素掺杂 | 第17页 |
1.4.4 其他改性方法 | 第17页 |
1.5 TiO_2/石墨烯复合材料的研究现状 | 第17-21页 |
1.5.1 石墨烯 | 第17-20页 |
1.5.2 TiO_2/石墨烯研究进展 | 第20-21页 |
1.6 论文研究意义与研究内容 | 第21-23页 |
1.6.1 研究意义 | 第21-22页 |
1.6.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-33页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 光催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.2.1 Au-La_2O_3/TiO_2 (ALT)的制备 | 第25页 |
2.2.2 石墨烯的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 La_2O_3-TiO_2/rGO (LTG)的制备 | 第26页 |
2.3 光催化剂的表征 | 第26-30页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第26-27页 |
2.3.2 紫外-可见漫反射光谱(DRS) | 第27页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第27页 |
2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第27-28页 |
2.3.5 荧光光谱分析(PL) | 第28页 |
2.3.6 扫描电镜测试(SEM)与元素分析(EDS) | 第28页 |
2.3.7 透射电镜(TEM) | 第28页 |
2.3.8 比表面测试(BET) | 第28页 |
2.3.9 拉曼(Raman)光谱测试 | 第28-29页 |
2.3.10 循环伏安曲线(CV) | 第29页 |
2.3.11 电化学阻抗谱(EIS) | 第29-30页 |
2.4 光催化剂的活性测试 | 第30-33页 |
2.4.1 催化剂活性测试装置 | 第30页 |
2.4.2 催化反应测试过程 | 第30页 |
2.4.3 产物(H_2)的定量分析和计算 | 第30-33页 |
第三章 焙烧气氛对Au,La共掺杂TiO_2基光催化剂性能的影响 | 第33-53页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 光催化剂的表征 | 第33-47页 |
3.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第34-36页 |
3.2.2 扫描电镜(SEM),比表面(BET)和透射电镜(TEM)分析 | 第36-41页 |
3.2.3 紫外漫反射图(UV-vis DRS) | 第41-42页 |
3.2.4 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第42-45页 |
3.2.5 光电催化性能(PEC)测试 | 第45-47页 |
3.3 光催化活性测试 | 第47-50页 |
3.4 反应机理 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 自组装层状三明治La_2O_3-TiO_2/rGO复合型光催化剂性能的研究 | 第53-73页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 光催化剂的表征 | 第53-69页 |
4.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第54-56页 |
4.2.2 红外光谱分析(FTIR) | 第56-57页 |
4.2.3 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析 | 第57-61页 |
4.2.4 氮气吸脱附(BET)测试 | 第61-63页 |
4.2.5 紫外-可见漫反射光谱(UV-vis DRS)分析 | 第63-64页 |
4.2.6 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第64-66页 |
4.2.7 拉曼光谱(Raman)分析 | 第66-68页 |
4.2.8 光电催化性能(PEC)测试 | 第68-69页 |
4.3 光催化活性测试 | 第69-70页 |
4.4 反应机理示意图 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论与建议 | 第73-75页 |
5.1 结论 | 第73-74页 |
5.2 建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-91页 |
硕士在学期间科研成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |