文档摘要:氮化碳近年来在光催化领域备受关注,具有特殊的电子光学结构以及优异的化学稳定性能,且禁带宽度非常有利于可见光的吸收,在利用太阳能降解有机污染物方面具有很大的前景.由于它本身比表面积小,产生的光生电子和空穴易复合,抑制了催化剂的光催化活性.在此本文系统的介绍了氮化碳的结构,性能和催化机理,综合了近年来的改性手段,包括改善制备工艺,以及对其进行纳米化,掺杂,官能化,复合等方法,提高比表面积和改善能带结构,并对其以后的发展进行了展望.
作者:李伦 宋金玲 王宝英 段成林Author:LILun SONGJin-ling WANGBao-ying DUANCheng-lin
作者单位:内蒙古科技大学材料与冶金学院,内蒙古包头,014010
刊名:内蒙古科技大学学报
Journal:JournalofInnerMongoliaUniversityofScienceandTechnology
年,卷(期):2017, 36(4)
分类号:TQ426
关键词:光催化剂 光生电子和空穴 能带结构
机标分类号:
在线出版日期:2018年3月2日
基金项目:国家自然科学基金资助项目石墨相氮化碳的研究进展[
期刊论文] 内蒙古科技大学学报--2017, 36(4)李伦 宋金玲 王宝英 段成林氮化碳近年来在光催化领域备受关注,具有特殊的电子光学结构以及优异的化学稳定性能,且禁带宽度非常有利于可见光的吸收,在利用太阳能降解有机污染物方面具有很大的前景.由于它本身比表面积小,产生的光生电子和空穴易复...参考文献和引证文献
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