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TiO2作为一种光催化材料,能把光能转化为我们需要的电能和化学能,并且具有稳定性能好,成本低,对人体无害等特点,因而在在太阳能电池和光催化领域得到了广泛的应用。然而,具有光催化特性的TiO2半导体的禁带宽度为3.2eV,其光催化活性在紫外光波段才能发挥作用,TiO2可利用的这部分光只占照射到地面的太阳光的5%,所以对太阳光的利用率就很低;另外,光激发产生的电子和空穴能够发生复合,吸收光的量子效率在此影响下变得很低。因而,拓宽TiO2的光谱响应范围和有效的抑制光生电子空穴的复合成为光电催化领域研究的重