基于g-C3N4和WO3纳米结构复合材料的制备及可见光催化性能研究

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光催化技术能够利用光能在温和条件下将持久性有机物降解甚至矿化,因而在环境污染控制方面有巨大应用潜力。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)和三氧化钨(WO_3)是两种常见的可见光响应光催化剂。与二氧化钛(TiO_2)相比,能够利用太阳光中的可见光。然而g-C_3N_4和WO_3存在光生电荷复合率高,光催化降解有机污染物效率低等问题,制约了其在环境污染控制方面的应用。将不同的半导体光催化材料复合形成异质结可以拓宽光吸收范围,同时促进光生电荷的分离,降低复合率。因此,将g-C_3N_4与WO_3复合构成异质结
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