目前,高纯的g-C3N4光催化剂仍然存在光生电荷载体的低分离效率、氧化还原能力弱和比表面积低等问题。尤其是g-C3N4光催化剂如何能够提供更多的活性点位,从而提高光催化活性仍然存在一定的技术瓶颈。
本成果利用BaTiO3和g-C3N4复合形成异质结结构,从而解决g-C3N4自身光生载流子复合速率过快的问题,通过对形貌的控制来增加材料的比表面积,从而增加更多的活性位点,大幅度提高了光催化剂催化活性,本材料可广泛用于催化降解、环境修复等领域,其具有光明的市场前景和开发潜力。
技术转让、技术许可、技术开发和技术咨询
转化金额10-30万元
黄女士