石墨相氮化碳光催化材料的可控制备、改性及其机制研究

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半导体光催化技术是同时解决能源与环境问题最具前景的路径之一。光催化技术的核心是光催化剂,一个良好的光催化剂要求其不仅具有高催化活性,对可见光响应,而且要价格低廉易制备。作为一种新型的非金属半导体光催化剂,石墨相氮化碳(g-C_3N_4,CN)则基本满足以上要求。CN在光催化还原O_2产H_2O_2和环境修复领域都具有良好的应用前景。然而,活性位点少、光生载流子分离率低以及可见光利用率低等缺陷,大大降低了体相石墨相氮化碳(BCN)的光催化性能。此外,CN的传统制备方法耗能高,周期长,不符合绿色生产的理
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