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1石墨相氮化碳的可控制备及其在能源催化中的应用显示文摘石墨相氮化碳(g-C_3N_4)具有独特的电子结构和化学特性,作为非金属催化剂,近年来尤其在清洁和可持续能源领域显示了光明的应用前景,引起了相关领域研究人员的广泛关注。综述了g-C_3N_4纳米材料的可控制备及其在氧还原、光催化分解水制氢、二氧化碳还原、光固氮等能源催化重要方面的国内外近期进展,并讨论了此领域中的关键问题和未来的发展趋势。柳璐 张文 王宇新 2018化工学报2018,69,11:9
2Highly enhanced visible-light photocatalytic NOx purification and conversion pathway on self-structurally modified g-C-3N4 nanosheets显示文摘The unmodified graphitic carbon nitride(g-C_3N_4) suffers from low photocatalytic activity because of the unfavourable structure.In the present work,we reported a simple self-structural modification strategy to optimize the microstructure of g-C_3N_4 and obtained graphene-like g-C_3N_4 nanosheets with porous structure.In contrast to traditional thermal pyrolysis preparation of g-C_3N_4,the present thermal condensation was improved via pyrolysis of thiourea in an alumina crucible without a cover,followed by secondary heat treatment.The popcorn-like formation and layer-by-layer thermal exfoliation of graphene-like porous g-C_3N_4 was proposed to explain the formation mechanism.The photocatalytic removal performance of both NO and NO_2 with the graphene-like porous g-C_3N_4 for was significantly enhanced by selfstructural modification.Trapping experiments and in-situ diffuse reflectance infrared fourier transform spectroscopy(DRIFTS) measurement were conducted to detect the active species during photocatalysis and the conversion pathway of g-C_3N_4 photocatalysis for NO_x purification was revealed.The photocatalytic activity of graphene-like porous g-C_3N_4 was highly enhanced due to the improved charge separation and increased oxidation capacity of the ·O_2^- radicals and holes.This work could not only provide a novel self-structural modification for design of highly efficient photocatalysts,but also offer new insights into the mechanistic understanding of g-C_3N_4 photocatalysis.Yuhan Li Yanjuan Sun Wingkei Ho Yuxin Zhang Hongwei Huang Qiang Cai Fan Dong 2018Science Bulletin2018,63,10:7
3环境光催化剂改性及应用研究进展显示文摘碳酸氧铋和石墨型碳化氮(g-C_3N_4)作为近年报道的新型光催化材料受到研究者的广泛关注,介绍了碳酸氧铋和g-C_3N_4两种光催化剂的制备及改性方法;归纳了非金属元素掺杂碳酸氧铋、碳酸氧铋复合光催化剂、金属表面沉积碳酸氧铋材料的研究;总结了近年g-C_3N_4形貌调控,g-C_3N_4复合光催化剂,g-C_3N_4掺杂改性的研究;阐述了碳酸氧铋和g-C_3N_4光催化材料的发展趋势。李欣蔚 董帆 2017重庆工商大学学报(自然科学版)2017,34,4:7
4TiO2/g-C3N4在泡沫陶瓷表面的负载及光催化空气净化性能增强显示文摘以市售P25(TiO_2)和g-C_3N_4为原料,以多孔氧化铝泡沫陶瓷为载体,进行了负载型光催化组件的设计与环境应用.运用浸渍提拉-热处理法制备负载P25/g-C_3N_4的泡沫陶瓷组件,对其微结构进行了表征测试,并将其应用于空气中NO的去除.结果表明,P25/g-C_3N_4在氧化铝泡沫陶瓷表面负载牢固,P25/g-C_3N_4禁带结构匹配有利于光生电荷的分离.研究了P25/g-C_3N_4比例对光催化性能的影响,当g-C_3N_4占P25的量为30%时,负载组件的光催化性能最佳,对NO的去除率达到79.6%.在5次循环反应后,负载型光催化剂表现出良好的稳定性.本研究为P25/g-C_3N_4复合光催化剂的空气净化应用提供了思路和技术基础.孙艳娟 王瑞 董帆 何詠基 吴忠标 2017环境科学学报2017,37,6:7
5石墨相氮化碳的改性及应用显示文摘石墨型氮化碳(g-C3N4)聚合物是一种新型的半导体非金属光催化剂,以三聚氰胺、尿素、双氰胺等富氮低成本材料为前驱体就可以制备。在拥有良好的化学稳定性和热稳定性的同时,其既能吸收太阳光转化为化学能,又能彻底氧化还原环境中的污染物质,而被广泛应用于光催化领域,如光降解有机污染物、光解水产氨产氧和有机选择性光合成等,在能源短缺和环境保护方面具有很广阔的研究空间。本文主要论述了g-C3N4在光催化领域的发展、光催化性能的改良方法以及其在光电领域的应用,并提出g-C3N4在未来研究中所面临的挑战。方威 赵运林 胡新将 王晓雪 2019中国资源综合利用2019,37,6:2
6溶剂热法合成石墨相氮化碳纳米球显示文摘以三聚氰氯和双氰胺为原料,通过溶剂热法合成具有优异可见光催化活性的石墨相氮化碳(g-C3N4)纳米球光催化剂.采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对g-C3N4纳米球光催化剂进行表征,结果表明,该光催化剂为石墨相,且大部分是直径约为200nm的球状.紫外-可见吸收光谱表明,该光催化剂样品具有较宽的可见光响应范围.甲基橙溶液的降解试验结果表明,200℃、保温36h是该光催化剂样品的最佳合成工艺参数,其在可见光(λ>400nm)照射2.5h条件下对甲基橙的降解可达99.8%.陈齐 史振涛 许士洪 2016东华大学学报(自然科学版)2016,42,3:2
7石墨相氮化碳/三聚氯氰复合光催化剂的制备及其光催化活性显示文摘研制了一种石墨相氮化碳/三聚氯氰(g-C_3N_4/C_3Cl_3N_3)复合型光催化剂。由于该催化剂在g-C_3N_4的基础上有效拓展了π共轭体系,同时引入氯原子,使带隙位置上移,改善了光生电荷的还原能力,在可见光照射下,能有效降解有机污染物。实验结果表明,20 min内对RR染料废水的降解率达94.7%,重复使用5次后,降解率仍达94%。通过在降解体系中加入氧化性活性物种捕获剂的方法,研究了g-C_3N_4/C_3Cl_3N_3吸收可见光降解有机污染物的机理。张晓楠 孙玉东 李乃瑄 2016应用化学2016,33,7:1
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