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光催化技术具有零污染、低成本、彻底持续等特点,成为人类解决化石能源危机和治理环境污染的理想途径。而光催化剂的核心是光催化剂,宽带隙材料Ti02和g-C3N4具有合适的能带结构和良好的稳定性能,被广泛应用于光催化降解、产氢以及CO2还原等领域。但g-C3N4和TiO2的带隙宽度大,对太阳能的利用率低,同时也存在光生电子-空穴对的复合现象,限制了材料在光催化领域的广泛应用。氧化型材料Bi203的带隙值位于2.1-2.8eV,在可见光区域具有响应。为了拓宽g-C3N4和TiO2材料光吸收能力和促进光生电子