从合成技术特点到应用前景的系统分析
探索新型复合材料结构,降低贵金属使用量,提高催化效率
通过先进表征技术揭示微波合成光催化剂的结构-性能关系
结合光催化和热催化优势,提高反应效率和选择性
解决光催化剂失活问题,延长使用寿命
开发更多实际应用场景,推动技术产业化
本研究综述涉及以下参考文献(按文献编号排序):
[1]微波合成技术特点与优势研究
[2]微波合成技术特点与优势研究
[3]KGF-9制备方法比较研究
[4]TiO2-Nd催化剂研究
[6]ZnO纳米棒光催化性能研究
[7]WO3·NiO·0.33H2O催化剂研究
[17]CuFe2O4和La1.85Sr0.15合成方法比较
[18]Bi2S3/g-C3N4复合光催化剂研究
[22]Znln2S4/TiO2 S型异质结研究
[28]g-C3N4量子点研究
[29]NiFe2O4和La2NiO4纳米催化剂研究
[31]ZnO光催化剂研究
[32]TiO2光催化剂研究
[33]Ag@AgBr等离子体光催化剂研究
[35]Pt掺杂TiO2和TNTs光催化剂研究
[37]新型纳米材料在水污染控制中的应用
[45]金属氧化物半导体用于光热催化CO2加氢反应
[46]金/薄层氮化碳等离子光催化剂研究
[47]高效光热催化硝基化合物加氢研究
[49]异质结g-C3N4产氢催化剂研究
[52]Zn-AC复合材料研究
[53]PMoV2/PANI/TiO2催化剂研究
[55]Ce-N-TiO2/AC光催化剂研究
[58]有机染料及共轭聚合物敏化纳米TiO2研究
[61]Ag-AgBr/TiO2复合光催化剂研究
[67]光催化效率三要素分析
[93]光催化常用表征技术解析
[100]Bi2S3/g-C3N4复合光催化剂研究
报告生成时间:2025年06月06日