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以金属有机框架(MOF)为前驱体焙烧得到的多孔碳材料,不但保留了MOFs材料的金属活性位点,还继承了高比表面积和多孔的结构特点,同时赋予材料更佳的结构稳定性和导电性,因此得到了广泛的关注。另外,通过引入匹配的半导体材料对其改性提升可见光响应能力,将大幅地提高催化剂的降解性能。因此,本文采用带边位置适宜、禁带宽度较小的Bi VO_4(BVO)对MOFs衍生多孔碳进行改性,并应用于四环素(TC)光催化降解过程中。(1)本文成功地合成了ZIF-8,并以其为前驱体直接焙烧制备了多孔碳材料Zn@ZPC,再采用