MoS2和g-C3N4协同催化促进TiO2产氢性能

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<正>环境与能源是困扰当今世界经济发展的重大问题。光催化技术已成为解决环境和能源问题的最有希望的技术之一。然而,传统光催化材料(如TiO2)由于具有较宽的能带隙,只能在紫外光作用下发生响应,而太阳光中紫外光仅占辐射总量的3-5%,因此极大限制了其对太阳能的有效利用。因此,开发新型高效可见光光催化材料,拓宽半导体材料光谱响应范围,促进光生电子和空穴有效分离,成为目前光催化材料研究领域的急需解决的科学问题。
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