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光催化技术作为一种新兴的绿色科技,因其环保、节能、无污染等特点在废水与空气净化,裂解水产氢,CO_2绿色循环,除菌抗病毒等诸多方面有着广泛潜在应用,相关研究是功能材料和凝聚态物理领域的热点之一。以TiO_2为代表的传统金属氧化物半导体因其无毒、稳定性好、价格便宜等是迄今研究最为广泛的光催化剂。传统的金属氧化物半导体光催化剂,通常有较宽的禁带宽度,其对光激发的响应频率范围较窄,激发过程中光生电子与光生空穴复合率较高,这使得其光催化过程自然光能量的利用十分有限,光催化效率低下。因此,开展对传统催化剂的改