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摘要:
石墨相氮化碳(g-C3N4)禁带宽度约为2.7eV,具有可见光响应能力。由于其良好的热和化学稳定性,且形貌和化学结构可调,在光催化领域应用广泛。但由于其带隙宽,对可见光响应范围窄,且光生载流子的复合率高,导致其光催化效率低,可通过改性来改善。本文综述了对g-C3N4形貌调控、掺杂和构建异质结等改性策略,以及g-C3N4/Ti3C2异质结的作用机理、制备方法和在光催化析氢、有机物降解及合成等领域的应用。
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g-C3N4的改性策略以及g-C3N4/Ti3C2异质结研究进展
改性
催化
复合材料
活性
g-C3N4/Ti3C2
BiOCl/g-C3N4异质结催化剂可见光催化还原CO2
催化剂
二氧化碳
还原
可见光
异质结
氯氧化铋
类石墨氮化碳
CeO2改性WO3/g-C3N4光催化氧化脱硫性能
CeO2
分布
储氧放氧能力
氧空位
氧化
催化剂
特殊形貌g-C3N4基光催化材料的研究进展
石墨相氮化碳
催化剂
太阳能
聚合物
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 g-C3N4的改性策略以及g-C3N4/Ti3C2异质结研究进展
来源期刊 化工学报 学科
关键词 改性 催化 复合材料 活性 g-C3N4/Ti3C2
年,卷(期) 2020,(S2) 所属期刊栏目 综述与专论
研究方向 页码范围 1-11
页数 10页 分类号 TQ426.7
字数 语种 中文
DOI 10.11949/0438-1157.20200550
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研究主题发展历程
节点文献
改性
催化
复合材料
活性
g-C3N4/Ti3C2
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化工学报
月刊
0438-1157
11-1946/TQ
大16开
1923-01-01
chi
出版文献量(篇)
12283
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