【摘 要】
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石墨相的氮化碳(g-C3N4)已被广泛用于光催化、水分解、光子检测器、电池、以及光电阴极.与其他光催化材料相比,g-C3N4具有价格低廉,易制备,无毒无污染等优点.此外,C3N4具有适
【机 构】
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中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室,国家科技大学土木与环境工程学院(SCEE)
【基金项目】
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国家自然科学基金(51572253,21771171),中国科学院合肥科学中心(2015SRG-HSC048),自然科学基金与荷兰科学研究组织的合作计划(51561135011),中国科学院奖学金计划.
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石墨相的氮化碳(g-C3N4)已被广泛用于光催化、水分解、光子检测器、电池、以及光电阴极.与其他光催化材料相比,g-C3N4具有价格低廉,易制备,无毒无污染等优点.此外,C3N4具有适宜的带隙(2.7eV),能有效地吸收可见光.有关C3N4的光催化研究很多,但是其降解效率受限于电子空穴对的快速复合.因此,为了提高C3N4光催化反应效率,需要对其进行改性.磁铁矿(Fe3O4)广泛用于光催化和芬顿/光-芬顿反应.Fe3O4晶体具有反式尖晶石结构,其中Fe2+和Fe3+同时存在.研究表明,磁铁矿在酸性条件下催化
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