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ZnO/g-C3N4纳米复合材料光催化降解污染物研究进展

2016-03-13徐晴川张晓明王国宏

化工技术与开发 2016年6期
关键词:复合材料

徐 畅,徐晴川,张晓明,王国宏

ZnO/g-C3N4纳米复合材料光催化降解污染物研究进展

徐 畅,徐晴川,张晓明,王国宏

(湖北师范大学稀有金属化学湖北省协同协创新中心,湖北 黄石 435002)

ZnO/g-C3N4纳米复合材料可促进电子-空穴的有效分离,有较大的比表面积,有利于污染物和自由基的扩散和传质,电子可从g-C3N4的导带转移到ZnO的导带上,而空穴可从ZnO的价带转移到g-C3N4的价带上,从而提高复合材料在可见光下的光催化性能,因此ZnO/g-C3N4纳米复合材料在光催化领域中被广泛研究。

g-C3N4;ZnO;纳米复合材料;光催化

碳化氮的发现可以追溯到19世纪,但是类石墨碳化氮成为研究热点,得益于2009年王心晨等人[1]报道了g-C3N4在光催化领域的应用。在众多的半导体光催化材料中(TiO2、ZnO、ZnSe等),ZnO因具有高光敏性、晶形可控和优异光电催化活性而备受关注[2]。然而单一纳米氧化锌材料自身光生载流子复合几率较高,同时对太阳光的利用率较低[3-4],限制了其在污染物降解中的应用范围。

聚合物类石墨相氮化碳(g-C3N4)具有类似石墨烯的结构,合适的能带位置、良好的光学性质、优异的热稳定性以及化学稳定性,可作为太阳能转化、污染物降解的催化剂,是一种具有广阔应用前景的新型光催化材料[5]。g-C3N4制备原料便宜易得,制备方法简单,作为光催化剂可以产氢和光降解染料。然而光生载流子易复合,导致其光催化活性低下,因此需要对g-C3N4进行改性来提高碳化氮的光催化活性。大量研究发现,在g-C3N4上修饰金属氧化物,能够大幅度提高其光催化性能。……

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