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用于光催化和电化学应用的纳米结构石墨氮化碳
Muhammad Abdul Qadeer, Iqra Fareed, Asif Hussain, Muhammad Asim Farid, Sadia Nazir, Faheem K. Butt, 邹吉军, Muhammad Tahir, 杜尚丰
电化学(中英文)    2025, 31 (1): 2416001-.   DOI:10.61558/2993-074X.3498
摘要   (10 HTML39 PDF(pc) (3624KB)(639)  

石墨氮化碳(g-C3N4)因其出色的机械和热学特性而成为一种有价值的材料,可应用于光电转换器件、有机化合物合成的加速器、燃料电池应用或电源的电解质,以及储氢物质和荧光检测器等领域。g-C3N4可以采用不同的方法制备,且可得到多种形态和纳米结构,如为不同用途而设计的零到三维材料。近年来关于g-C3N4的报道很多,但缺乏涵盖纳米结构尺寸及其性质的全面综述。本文旨在对g-C3N4的光催化和电催化用途提供基本和全面的了解。通过涵盖合成方法、尺寸、形貌、应用和性能,重点介绍了g-C3N4纳米结构设计的最新进展。除了总结之外,我们还将讨论挑战和前景。从事g-C3N4纳米结构相关研究及各种应用的科学家、研究人员和工程师可能会发现我们的综述论文是有用的资源。


Catalyst Cocatalyst/
Counter/Ref. Electrode
Junction Type/Doping HER Activity/(μmol·h−1·g−1) Ref.
g-C3N4/NiTe2 TEOA S-scheme 2540.4 [114]
GO/g-C3N4-ZnO 3 wt% Pt Doping 1021 [115]
Ru/TP-Ru/EC3N4 3 wt% Pt 2562.5 [116]
Au-Pd0.6/COCN-2 Pt and an Ag/AgCl Loading 5089 [117]
g-C3N4/BiVO4 Hydrothermal Z-scheme 80.7 [118]
COF/g-C3N4 Hydrazine hydrate
method
Covalent Organic Framework 27540 [119]
IEF-11/g-C3N4 No. catalysts S-Scheme Heterojunction 576 [120]
g-C3N4 TEOA;
5wt% chloroplatinic acid
Carbon vacancies 972.3 [121]