【摘 要】
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石墨相氮化碳(g-C3N4)以其具有环境友好、组成元素含量丰富、制备简单、原料廉价和可规模化制备等优势,成为当今可见光半导体材料研究的重点,但g-C3N4的结构特点导致其光电流响应偏低,其光催化降解有机污染物和光催化分解水制氢反应的效率不高。通过自组装的方式在g-C3N4表面修饰具有反应活性的化合物或活性基团实现g-C3N4的表面功能化,是提高其光催化和化学催化活性的重要途径之一。本论文探索了g-
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石墨相氮化碳(g-C3N4)以其具有环境友好、组成元素含量丰富、制备简单、原料廉价和可规模化制备等优势,成为当今可见光半导体材料研究的重点,但g-C3N4的结构特点导致其光电流响应偏低,其光催化降解有机污染物和光催化分解水制氢反应的效率不高。通过自组装的方式在g-C3N4表面修饰具有反应活性的化合物或活性基团实现g-C3N4的表面功能化,是提高其光催化和化学催化活性的重要途径之一。本论文探索了g-C3N4的表面修饰及功能化新途径,对于将g-C3N4应用于降解印染废水方面具有实际意义。主要研究工作包括
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