【摘 要】
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在过去的数年中,半导体光催化由于其在解决环境污染和能源短缺问题具有巨大潜力和优势越来越收到人们重视.为了提高半导体光催化剂的性能,人们做了大量工作,合成了可以分别在紫外光激发和可见光激发的半导体材料.然而紫外光仅占自让光能量的2%,而可见光比例却高达46%,因此为了改善太阳能转化率和净化环境,开发高校的可见光关催化剂变得越来越重要.氧化铋是一种P-型半导体材料,由于它具有宽带款、高折色率、光致发光
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在过去的数年中,半导体光催化由于其在解决环境污染和能源短缺问题具有巨大潜力和优势越来越收到人们重视.为了提高半导体光催化剂的性能,人们做了大量工作,合成了可以分别在紫外光激发和可见光激发的半导体材料.然而紫外光仅占自让光能量的2%,而可见光比例却高达46%,因此为了改善太阳能转化率和净化环境,开发高校的可见光关催化剂变得越来越重要.氧化铋是一种P-型半导体材料,由于它具有宽带款、高折色率、光致发光和光导性能方面优越性能,使它在功能陶瓷、光学材料、医药、能源材料和超导材料方面得到广泛应用.在我们工作中
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