【摘 要】
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近年来,g-C3N4作为一种非金属光催化剂已经越来越为人们所重视[1].本文通过热处理和化学腐蚀相结合的方法直接以体相g-C3N4为原料控制合成纳米带及量子点[2,3].研究发现
【机 构】
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香港中文大学深圳研究院 广东 深圳
【出 处】
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第十四届全国太阳能光化学与光催化学术会议
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近年来,g-C3N4作为一种非金属光催化剂已经越来越为人们所重视[1].本文通过热处理和化学腐蚀相结合的方法直接以体相g-C3N4为原料控制合成纳米带及量子点[2,3].研究发现得到的量子点平均粒径为6.7 nm,并首次发现其具有上转换发光性能,可广泛用于增强光催化剂的紫外及可见光吸收.光催化产氢实验表明,g-C3N4量子点本身并不具有光催化活性,但加入这种量子点后,体相g-C3N4的产氢性能可提高约3 倍.该量子点也可用于增强紫外光驱动的光催化剂,如TiO2的光催化活性,具有一定普适性.
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