聚合物C3N4复合的BiFeO3材料的制备及光催化性能研究文献综述

 2021-09-25 20:42:09

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文 献 综 述11.聚合物C3N4聚合物C3N4由于其优异的化学稳定性和独特的电子能带结构,被作为一种廉价,稳定,不含金属组分的可见光光催化剂广泛应用于太阳能的光催化转化,如光解水产氢产氧,有机选择性光合成和有机污染物的降解等,引起人们的关注。

C3N4在许多有机氧化反应中都表现出了一定的催化活性,如焼经的氧化、稀烃的氧化和杂环原子的氧化等,且保持了高的选择性和持续的氧化性,因此这种材料在工业领域有很大的应用潜力[1]。

2. g-C3N41989年,Lui和Cohenm根据p-SisN-的晶体结构用C替换Si的位置得到P-C3N4,并且釆用局域密度近似理论(LDA)和第一性赝势能带法,首次从理论上预言了P-C3N4,其中每个碳原子的sp3杂化轨道与氮原子的sp2杂化轨道相联。

由于键长短(0.147 nm)和离子性小使体积原子密度较高,材料硬度也较大,其体弹性模量约为410GPa,硬度可以和金刚石相娘美。

但是,这种材料在自然界中不存在。

1990年,Liu和Cohen[2I利用正交线性原子轨道理论(OLCAO)和局部密度近似理论(LDA)又重新计算了 P-C3N4和其原型P-Si3N4的一些特性,表1是P-Si3N4及P-C3N4的晶格常数、体模量和内聚能的计算值与实验值。

类石墨相外,其他4种都具有超硬材料的结构。

类石墨相、立方相和准立方相C3N4的单晶胞体积依次减小,能量依次增大。

类石墨相密度最低,能量也最低,而立方相体积最小,密度最高,其能量也比类石墨相高0.13eV.在这5种C3N4结构中,类石墨相最稳定。

在硬质相的C3N4结构中相最稳定类石墨相氮化碳(g-C3N4) 是碳氮化合物中的最稳定相,其光学带隙为2.7 eV,被认为是具有应用潜力的可见光催化剂[3]。

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