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半导体光催化技术可以利用半导体光催化材料吸收光波能量而产生具有氧化还原性质的电子-空穴对(e~--h~+),实现水体净化、光解水制氢、能量储存等,受到了人们的广泛关注,为解决能源危机和环境污染问题提供了一种有效途径。然而,半导体光催化剂依旧存在着一些弊端,如光生电子-空穴容易在表面复合,对有机污染物的光降解性能相对较差;其次,大多数半导体光催化剂带隙较宽,电子跃迁困难;最后,光催化材料的比表面积较小,尺寸达到纳米或微米级别时容易发生团聚,导致光生载流子复合。因此,设计开发新型高效清洁且具有强烈可见光