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石墨相g-C3N4材料的物理改性介紹;鎳/鈰摻雜石墨相氮化碳/介孔石墨相氮化碳CND-SBA15

2021-05-14 17:40 作者:星戈瑞-熒光居  | 我要投稿

物理復(fù)合改性是目前最方便的改進(jìn)方法。選用的復(fù)合物主要有金屬材料(如普通金屬、貴金屬化和雙金屬材料),半導(dǎo)體材料(如金屬氧化物、金屬氫氧化物、金屬硫化物、金屬?gòu)?fù)合物、合成化合物、金屬有機(jī)框架以及其他),類石墨烯材料(如石墨烯、 氧化石墨烯、碳納米管等),高分子化合物(如P3HT、PANI等)。復(fù)合后g-C3N4的光催化性能都有一定提高,且g-C3N4與復(fù)合物質(zhì)之間并非簡(jiǎn)單的物理混合,而是充分接觸形成異質(zhì)結(jié)。由于二者導(dǎo)帶和價(jià)帶位置的差異,g-C3N4光激發(fā)產(chǎn)生的電子或空穴轉(zhuǎn)移至復(fù)合物的導(dǎo)帶或價(jià)帶中,電子空穴分離,復(fù)合率降低,從而可以更高效地利用光激發(fā)產(chǎn)生的活性粒子。復(fù)合物的加入還可賦予催化劑一些獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),例如g-C3N4與Fe3O4、Bi25FeO40復(fù)合后具有磁性,方便了光催化劑的回收利用。?



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介孔石墨相氮化碳

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石墨相g-C3N4聚合物半導(dǎo)體光催化劑

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