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过渡金属氮化物基催化材料的制备及其光解水制氢性能研究

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过渡金属氮化物基催化材料的制备及其光解水制氢性能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-8页
1 文献综述第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 光催化分解水制氢原理第13-16页
        1.2.1 光催化的反应机理第13-14页
        1.2.2 光催化分解水制氢第14-15页
        1.2.3 牺牲剂的作用机制第15-16页
    1.3 典型的半导体光催化剂第16-17页
        1.3.1 紫外响应的光催化剂第16-17页
        1.3.2 可见光响应的催化剂第17页
    1.4 半导体光催化剂制氢性能的影响因素第17-21页
        1.4.1 催化剂的本征特征第17-18页
        1.4.2 催化剂的晶体结构第18-19页
        1.4.3 催化剂的尺寸和比表面积第19-20页
        1.4.4 催化剂的稳定性第20-21页
    1.5 提高光催化性能的方法第21-24页
        1.5.1 对半导体材料自身进行设计第21-22页
        1.5.2 构筑半导体-半导体复合催化体系第22-23页
        1.5.3 构筑半导体-导体复合催化体系第23-24页
    1.6 过渡金属氮化物在光催化分解水制氢领域中的研究进展第24页
    1.7 选题依据及创新点第24-26页
2 实验部分第26-36页
    2.1 实验试剂及仪器第26-28页
        2.1.1 实验试剂第26-27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的制备及表征第28-31页
        2.2.1 Fe_2N纳米粒子的制备第28-29页
        2.2.2 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的制备第29页
        2.2.3 样品表征第29-30页
        2.2.4 光催化分解水制氢活性测试第30页
        2.2.5 电化学测试第30-31页
    2.3 TiN@In_2S_3 复合材料的制备及表征第31-33页
        2.3.1 氮化钛纳米球的制备第31页
        2.3.2 TiN@In_2S_3 复合材料的制备第31-32页
        2.3.3 样品表征第32页
        2.3.4 光催化分解水制氢活性测试第32页
        2.3.5 电化学测试第32-33页
    2.4 TiN-Pt@In_2S_3 复合材料的制备及表征第33-36页
        2.4.1 TiN-Pt@In_2S_3 复合材料的制备第33页
        2.4.2 样品表征第33-34页
        2.4.3 光催化分解水制氢活性测试第34页
        2.4.4 电化学测试第34-36页
3 结果与讨论第36-82页
    3.1 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的光催化分解水制氢性能研究第36-54页
        3.1.1 普鲁士蓝及氮化铁的结构及形貌第36-38页
        3.1.2 Fe_2N的组成及价态分析第38-39页
        3.1.3 普鲁士蓝及Fe_2N的吸光度及导电性分析第39-40页
        3.1.4 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的合成机理及结构第40-42页
        3.1.5 g-C_3N_4 形貌表征第42页
        3.1.6 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的形貌表征第42-44页
        3.1.7 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的组成分析第44-45页
        3.1.8 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的光学性质分析第45-46页
        3.1.9 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的光解水制氢性能研究第46-47页
        3.1.10 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的稳定性研究第47-48页
        3.1.11 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的光催化机理分析第48-50页
        3.1.12 g-C_3N_4及g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的比表面积及孔结构分析第50-52页
        3.1.13 g-C_3N_4-Fe_2N复合材料的光解水机理讨论第52页
        3.1.14 小结第52-54页
    3.2 TiN@In_2S_3 复合材料的光催化分解水制氢性能研究第54-70页
        3.2.1 二氧化钛及氮化钛的形貌及结构第54-56页
        3.2.2 二氧化钛及氮化钛的吸光性能及阻抗性能分析第56-57页
        3.2.3 二氧化钛及氮化钛的比表面积及孔结构分析第57-58页
        3.2.4 氮化钛的表面结构分析第58-59页
        3.2.5 TiN@In_2S_3 复合材料的结构分析第59-60页
        3.2.6 In_2S_3及TiN@In_2S_3 复合材料的形貌分析第60-63页
        3.2.7 In_2S_3及TiN@In_2S_3 复合材料的表面结构分析第63-64页
        3.2.8 In_2S_3及TiN@In_2S_3 复合材料的光学性能分析第61-65页
        3.2.9 TiN@In_2S_3 复合材料的光解水制氢性能研究第65-66页
        3.2.10 In_2S_3及TiN@In_2S_3 的比表面积分析第66-67页
        3.2.11 TiN@In_2S_3 复合材料的光催化机理分析第67-68页
        3.2.12 TiN@In_2S_3 复合材料的光解水机理讨论第68-69页
        3.2.13 小结第69-70页
    3.3 TiN-Pt@In_2S_3 三元复合材料光催化分解水制氢性能研究第70-82页
        3.3.1 引言第70页
        3.3.2 TiN-Pt复合材料的结构分析第70-71页
        3.3.3 TiN-Pt复合材料的形貌分析第71-73页
        3.3.4 TiN-Pt@In_2S_3 三元复合材料的结构分析第73-74页
        3.3.5 TiN-Pt@In_2S_3 三元复合材料的形貌分析第74-76页
        3.3.6 TiN-Pt@In_2S_3 复合材料的光解水制氢性能研究第76-78页
        3.3.7 TiN-Pt@In_2S_3 复合材料的光催化机理分析第78-79页
        3.3.8 TiN-Pt@In_2S_3 复合材料的光催化机理讨论第79-80页
        3.3.9 小结第80-82页
4 结论第82-84页
参考文献第84-94页
致谢第94-96页
攻读学位期间发表的学术论文目录第96页
攻读硕士学位期间参与的科研项目情况第96页

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