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类石墨相C_3N_4光催化剂改性研究 被引量:12
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作者 徐建华 谈玲华 +3 位作者 寇波 杭祖圣 姜炜 郏永强 《化学进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2016年第1期131-148,共18页
半导体光催化技术不仅可以将太阳能转化为化学能,还可以直接降解和矿化有机污染物,因此其在抑制环境污染和解决能源短缺方面具有广阔的应用前景。类石墨相氮化碳(g-C_3N_4)具有独特的电子能带结构、优异的热稳定性以及化学稳定性,因此g-... 半导体光催化技术不仅可以将太阳能转化为化学能,还可以直接降解和矿化有机污染物,因此其在抑制环境污染和解决能源短缺方面具有广阔的应用前景。类石墨相氮化碳(g-C_3N_4)具有独特的电子能带结构、优异的热稳定性以及化学稳定性,因此g-C_3N_4作为一种廉价的无金属光催化剂被广泛应用于光解水制氢产氧、污染物降解、光催化CO2还原、抗菌和有机官能团选择性转换等领域。然而,传统热缩聚法合成的g-C_3N_4光催化剂比表面积小、禁带宽度大、光生电子-空穴易于复合、光生载流子传输慢,抑制了其光催化活性。为了进一步提高g-C_3N_4的光催化活性,出现了多种改性方法。本文针对g-C_3N_4光催化剂的改性研究,综述了近年来国内外在g-C_3N_4光催化剂改性方面的重要研究进展,如采用模板法优化g-C_3N_4的纳米结构、元素掺杂及共聚合调控g-C_3N_4的能带结构、贵金属沉积或半导体复合提高光生载流子分离效率等。最后,本文还展望了g-C_3N_4光催化剂在改性方面的未来发展趋势。 展开更多
关键词 类石墨相氮化碳 半导体 太阳能 光催化 改性
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