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光催化技术是一种高效的催化水相污染物降解方法,相较于传统的高级氧化技术,它成本低、可再生、无污染,有着极好的应用前景。目前常见的光催化剂中,非金属半导体氮化碳由于其具有良好的可见光响应、高化学稳定性、强耐磨性、低成本、无污染等特性而备受关注。但传统热缩合法制备的氮化碳比表面积低、光生电子-空穴复合率高,使得其光催化性能不能充分体现出来。为此,本文通过金属离子掺杂、气泡模板及自组装三种方法改善其比表面积和形貌,以提高其光生电子与空穴分离效率,从而提升光催化性能。主要研究内容如下:(1)采用一步法,以三