【摘 要】
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近年来,石墨型氮化碳(g-C3N4)作为一种n型半导体光催化剂材料,由于具有较好的热稳定性和化学稳定性,同时具有可调的带隙结构和优异的表面性质而备受人们关注.然而,传统的g-C3
【机 构】
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西安交通大学化学工程与技术学院,西安交通大学电子与信息工程学院
【基金项目】
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基金来源:陕西省自然科学基础研究计划(2017JZ001),国家自然科学基金(21303130),重质油国家重点实验室开放基金(SKLOP201602001),中央高校基本科研业务费(西安交通大学创新团队培育项目,cxtd2017004).
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近年来,石墨型氮化碳(g-C3N4)作为一种n型半导体光催化剂材料,由于具有较好的热稳定性和化学稳定性,同时具有可调的带隙结构和优异的表面性质而备受人们关注.然而,传统的g-C3N4块体材料存在比表面积小、光响应范围窄和光生载流子易复合等缺陷,制约着其光催化活性的进一步提高.因此,人们开发了多种技术对块体状g-C3N4材料进行改性,其中构建基于g-C3N4纳米薄片的异质结复合光催化材料被认为是强化g-C3N4载流子分离效率,进而提高其可见光催化活性的重要手段.BiOI作为一种窄带隙的p型半导体光催化剂,具
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