【摘 要】
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光催化技术在环境净化及新能源开发方面具有巨大的研究潜力,特别在有机污染物降解去除和分解水制氢展示出了广泛的应用前景.二氧化钛(TiO2)具有出色的光催化活性和稳定性、低
【机 构】
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中山大学环境科学与工程学院,香港中文大学生命科学学院,广东工业大学环境健康与污染控制研究院
【基金项目】
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国家自然科学基金(21707173,51872341,51572209),中国博士后科学基金(2017M622869),广州市科技计划项目(201707010095),中山大学高层次人才启动费(38000-31131103),中山大学中央高校基本科研业务费(19lgzd29).
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光催化技术在环境净化及新能源开发方面具有巨大的研究潜力,特别在有机污染物降解去除和分解水制氢展示出了广泛的应用前景.二氧化钛(TiO2)具有出色的光催化活性和稳定性、低成本和无毒性等性质,是最有前景的光催化剂之一,但离广泛实用还有一定距离.TiO2光催化活性很大程度上取决于其尺寸,结晶度和形状等结构特征,因此,TiO2的纳米结构优化设计,为开发高活性TiO2光催化材料,推动其商业和工业应用提供了新的可能.最近大量研究表明,一维(1D)纳米结构,如纳米管,纳米线和纳米纤维等,具有卓越的光生电荷分离和传输能力
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