【摘 要】
:
BiOBr系光催化材料因其适合的带隙(2.9 eV),化学稳定性好和相对优越的光催化性能而得到广泛的关注[1,2].研究表明,两种不同半导体单晶材料组成的异质结的内建电场能够抑制光致电子和空穴的复合,提高量子效率 [3].如果将BiOBr和能匹配的半导体制备成异质结光催化新材料,则有希望进一步提高其可见光的光催化活.
【机 构】
:
暨南大学化学系,广州市天河区黄埔大道西601号,510632 广州大学化学化工学院,广州市大学城外
【出 处】
:
第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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BiOBr系光催化材料因其适合的带隙(2.9 eV),化学稳定性好和相对优越的光催化性能而得到广泛的关注[1,2].研究表明,两种不同半导体单晶材料组成的异质结的内建电场能够抑制光致电子和空穴的复合,提高量子效率 [3].如果将BiOBr和能匹配的半导体制备成异质结光催化新材料,则有希望进一步提高其可见光的光催化活.
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