改性g-C3N4的制备及其光降解甲基橙性能的研究

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石墨相氮化碳(g-C3N4)自2009年首次被发现在可见光下卓越的产氢性能以来,便作为一种非金属催化剂迅速成为有机污染物降解的研究热点。尽管g-C3N4在太阳能转化上有很大的发展潜力,但是其较低的比表面积(<10 m2g-1)、较高的光生电子空穴复合效率严重制约了它的催化活性,导致其光催化性能较低。为了解决这一问题,研究者们主要提出了以下两种解决方案。第一,构建高级纳米结构,尤其是构建有序介孔结构,可提高材料对分子的吸附作用,缩短活性物种从体相转移到材料表面的扩散路程。第二,将氧化石墨烯、金属氧化物
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