国内刊号:11-1804/O6
国际刊号:0441-3776
发布日期:
作者:冯雨南,张天慈,郭冰,王奕琛,赵震
关键词:光催化,石墨相氮化碳,复合催化剂,水分解制氢,污染物降解,
基金:教育部“春晖计划”合作科研项目(HZKY20220426)、辽宁省基本科研业务费支持项目平台建设项目(LJ232410166060)、2025年沈阳师范大学博士点建设重点学科项目(099-52501002)和沈阳师范大学博士科研启动基金项目(BS202016)资助
在当前能源短缺和环境污染的背景下,光催化分解水制氢和光催化污染物降解技术展现出解决能源与环境问题的巨大潜力。石墨相氮化碳(g-C3N4)因其易获得、稳定性良好、具有适宜的禁带宽度和能带位置等优点在光催化领域展现出广阔的前景。但纯g-C3N4由于比表面积较低、光生载流子复合率高等问题,导致光催化效率受限。研究表明,将g-C3N4与其他半导体材料复合可以有效的解决光生电子空穴对的复合问题,并显著提高比表面积,大幅提升光催化活性。本文综述了石墨相氮化碳与金属硫化物、金属氧化物等半导体材料复合并在光催化产氢和污染物降解方面应用的研究进展,以期推动基于g-C3N4的复合光催化剂的蓬勃发展。
来源:2026年第2期
《化学通报》期刊编辑部