摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题研究的背景 | 第9页 |
1.2 纳米半导体材料概述 | 第9-10页 |
1.3 TiO_2纳米管阵列 | 第10-15页 |
1.3.1 二氧化钛纳米管的制备 | 第10-12页 |
1.3.2 二氧化钛纳米管形貌的影响因素 | 第12-13页 |
1.3.3 二氧化钛纳米管阵列的改性 | 第13-14页 |
1.3.4 二氧化钛纳米管阵列的应用现状及展望 | 第14-15页 |
1.4 石墨烯 | 第15-18页 |
1.4.1 石墨烯的发现和简介 | 第15-16页 |
1.4.2 石墨烯的制备 | 第16-17页 |
1.4.3 石墨烯的应用 | 第17-18页 |
1.5 贵金属复合材料 | 第18-21页 |
1.5.1 贵金属钛基复合材料简介 | 第18-19页 |
1.5.2 贵金属钛基复合材料的研究进展 | 第19页 |
1.5.3 贵金属钛基复合材料的制备 | 第19-20页 |
1.5.4 贵金属纳米材料的应用 | 第20-21页 |
1.6 本文选题依据和意义 | 第21-22页 |
第二章 不同粒径PtRu双金属复合材料应用于电催化氧化 | 第22-45页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 试剂及仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 PtRu-RGO-TNTs的制备 | 第24-26页 |
2.2.3 纳米复合材料对甲醇、乙醇电催化氧化性能研究 | 第26-27页 |
2.2.4 PtRu复合材料的形貌表征和组分分析 | 第27页 |
2.2.5 PtRu复合材料的催化活性探究 | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-43页 |
2.3.1 纳米材料形貌及组分分析 | 第27-31页 |
2.3.2 不同Pt/Ru摩尔比PtRu-RGO-TNTs的电催化剂的催化活性 | 第31-32页 |
2.3.3 PtRu摩尔比为 1.25:1 和 1.75:1 的电催化剂的稳定性 | 第32-34页 |
2.3.4 PtRu-alloy-RGO-TNTs复合材料的电催化氧化性能研究 | 第34-35页 |
2.3.5 石墨烯对PtRu-alloy-RGO-TNTs复合材料催化性能的影响 | 第35-38页 |
2.3.6 PtRu-alloy-RGO-TNTs复合材料的稳定性研究 | 第38-39页 |
2.3.7 温度对PtRu-alloy-RGO-TNTs材料催化性能的影响 | 第39-40页 |
2.3.8 温度对PtRu-alloy-RGO-TNTs稳定性的影响 | 第40-42页 |
2.3.9 PtRu-alloy-RGO-TNTs对乙醇的电催化氧化 | 第42页 |
2.3.10 PtRu-alloy-RGO-TNTs对邻苯二酚的电氧化降解 | 第42-43页 |
2.4 小结 | 第43-45页 |
第三章 Pd-RGO-TNTs复合材料光电催化还原CO_2 | 第45-59页 |
3.1 前言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-48页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第46页 |
3.2.2 Pd-RGO-TNTs复合材料的制备 | 第46-47页 |
3.2.3 Pd-RGO-TNTs复合材料的形貌表征及元素组成测定 | 第47页 |
3.2.4 Pd-RGO-TNTs复合材料的光电性能测试 | 第47页 |
3.2.5 Pd-RGO-TNTs复合材料催化还原性能测试 | 第47-48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-58页 |
3.3.1 Pd-RGO-TNTs复合材料的形貌和组分分析 | 第48-51页 |
3.3.2 Pd-RGO-TNTs光电性能研究 | 第51-53页 |
3.3.3 不同催化剂在光电催化条件下对CO_2的还原 | 第53-54页 |
3.3.4 Pd-RGO-TNTs在不同还原条件下的催化性能研究 | 第54-55页 |
3.3.5 电压对CH3OH和C_2H_5OH产量的影响 | 第55-56页 |
3.3.6 Pd-RGO-TNTs催化剂稳定性研究 | 第56-57页 |
3.3.7 Pd-RGO-TNTs光电催化还原机理研究 | 第57-58页 |
3.4 小结 | 第58-59页 |
第四章 结论与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
硕士期间发表的论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |