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石墨相氮化碳(gC3N4)被认为是一种很有前途的光催化剂,可用于太阳能生产 H2O2,这归因于其可调的电子结构和固有的可见光吸收1,2。然而,原始的 gC3N4 在光催化方面遇到了根本性的挑战,特别是有限的光激发和严重的光载流子复合3。将非金属和/或金属引入 gC3N4 以改变其电子结构、增强电荷转移和克服氧还原反应中的关键挑战已变得迫在眉睫4。文献中存在相互矛盾的报道5、6,反映出对 gC3N4 结构局部化学和掺杂缺乏全面的了解,限制了其作为高性能催化剂的应用。
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