g-C3N4/C半导体杂化材料及其CO2光还原性能

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大量石化燃料的燃烧导致大气中二氧化碳浓度急剧上升,由此引发的温室效应已成为全球关注的热点问题。利用先进的半导体光催化技术将CO2和H2O通过太阳光催化还原作用转化为CO或CH4等燃料气体[1],在解决全球暖化以及化石燃料枯竭等问题的同时,又使CO2得以资源化形式循环利用,所以具有重大意义。石墨相氮化碳(g-C3N4)是一种具有可见光响应特性的半导体光催化剂,其价带电位为1.57V(vs normal hydrogen electrode),高于(H2O/H+)的氧化还原电位Eredox0(0.82V),而导带为-1.13V,低于(CO2/CH4)的氧化还原电位Eredox0(-0.24V),因此理论上g-C3N4适合用于光还原CO2的资源化反应。然而传统方法制备的g-C3N4导电性差、比表面积小,无法充分发挥g-C3N4本身优良的光还原性能。最近,我们以三聚氰胺和豆油为前驱体采用简单一步热解的方法合成了g-C3N4/C半导体杂化材料,该杂化材料不仅具有较高的比表面、而且导电性高,可有效促进光催化过程中光生-电子空穴的分离并提高光催化还原CO2的性能[2]
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