石墨相氮化碳/3D 多孔碳材料复合光催化剂的制备及光催化性质研究文献综述

 2021-11-04 21:02:54

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文 献 综 述1.前言 随着石油和煤炭等化石燃料资源的日渐枯竭以及人们对全球变暖等环境问题的日益重视,对可再生资源的开发和利用受到了研究者的广泛关注。

众多可再生能源中,太阳能具有储量丰富、分布广和无污染等优势,是一种绿色新能源。

作为太阳能利用的一种新兴技术,半导体光催化在光解水制氢、CO2还原、污水处理和有机合成等领域具有重要的应用前景。

2.1 g-C3N4光催化剂研究历史及现状光催化技术研究的核心是研制高性能光催化剂。

1972 年,Fujishima 和 Honda[1]发现 TiO2可在紫外线的作用下把水分解为氢气,此后无机半导体光催化迅速成为研究热点。

大部分无机半导体光催化剂,如 TiO2和 SrTiO3[2]等带隙较宽,仅能吸收紫外光,对太阳光的利用率较低,而且光生电子-空穴复合率高,导致量子产率低。

而窄带隙的半导体, 如CdS和Cu2O等则易发生光腐蚀而失去催化活性。

为解决上述问题,研究者们致力于对光催化剂进行改性,主要包括元素和离子掺杂、负载助催化剂、表面光敏化以及与其他半导体复合等。

然而,这些无机半导体光催化剂大多或含有稀有金属,或制备工艺较为复杂,难以大规模应用[3]。

因此,研究者们将研究重点转移到开发新型有机聚合物半导体高效光催化剂,如石墨相氮化碳(g-C3N4)、金属-有机 框 架 材 料(MOFs)和共价有机框架材料(COFs)等。

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