g-C
3N
4基核壳异质结在光催化产氢、降解污染物、还原CO
2等方面都展现出较高的催化活性。在光催化产氢方面,Yan等
[39]利用超声辅助自组装法成功制备了CdS@g-C
3N
4核壳纳米棒,并将助催化剂Ni(OH)
2负载到CdS@g-C
3N
4核壳纳米棒上;由于CdS@g-C
3N
4核壳纳米棒中光生载流子的有效分离以及Ni(OH)
2助催化剂的协同效应,复合材料在可见光照射下的最佳产氢效率高达115.18 μmol/(mg·h),是CdS@g-C
3N
4的26倍。该复合材料的光催化机理为:光照下g-C
3N
4外壳产生电子-空穴对,电子(e
-)快速传递到CdS导带,随后进一步转移到助催化剂Ni(OH)
2上,并与H
+反应生成H
2。Yin等
[40]使用同样的方法将不同含量的g-C
3N
4包覆到CdS空心球上合成了CdS@g-C
3N
4核壳异质结,其在可见光下的最高产氢活性为4.39 mmol/(mg·h),是CdS单体的3倍。经过一系列表征,该团队提出光催化机理如下:CdS和g-C
3N
4形成了Ⅱ型异质结,在光照下2个半导体会被激发产生电子-空穴对,电子会转移到CdS导带,随后在界面处还原H
2O生成H
2,空穴(h
+)会转移到g-C
3N
4的价带并与牺牲剂发生反应,光生载流子的有效分离导致光催化活性提升。在光催化降解污染物方面,Song等
[41]使用煅烧法将超薄g-C
3N
4纳米壳均匀、紧密地包裹在Co-TiO
2纳米纤维上,形成紧密的核壳异质结;所构建的核壳结构具有增强的可见光响应、均匀致密的异质结、丰富的活性位点,Co-TiO
2@g-C
3N
4表现出强光催化活性,在60 min内可降解90.8%的盐酸四环素,相同条件下,Co-TiO
2和g-C
3N
4的降解效率仅为36.9%和30.8%。该课题组提出的光催化机理为:在光照下Co-TiO
2和g-C
3N
4被激发产生电子-空穴对,e
-会转移到Co-TiO
2的导带,并与吸附的O
2反应生成·
,h
+会转移到g-C
3N
4的价带,强氧化性的·
和h
+可将盐酸四环素降解。在光催化还原CO
2方面,Ma等
[42]通过超声辅助自组装法将g-C
3N
4纳米片包裹在Co
3O
4空心球上,成功构筑了核壳结构复合材料;由于Co
3O
4和g-C
3N
4形成了Z型异质结,有效促进了载流子的分离效率,最优的复合材料光还原CO
2为CO和CH
4的效率分别是纯g-C
3N
4的12.5倍和7.4倍。基于实验表征和理论计算,该课题组提出上述光还原CO
2的机理为:光诱导下Co
3O
4导带的电子会通过界面氧空位迁移到g-C
3N
4的价带,并与吸附在g-C
3N
4表面的CO
2反应生成
,随后通过脱氧路径形成CO,通过加氢路径形成CH
4。