O nitreto de carbono grafítico (g‐C 3 N 4), um semicondutor livre de metais emergente, atraiu considerável atenção na conversão energética fotocatalítica e na remediação ambiental devido às suas notáveis vantagens, incluindo baixo custo, eco‐amigabilidade, estabilidade físico-química e uma estrutura de bandgap apropriada. No entanto, o g‐C 3 N 4 em estado sólido produzido por métodos convencionais sofre de rápida recombinação de carga, baixa área de superfície, pobre absorção de luz e transporte de massa ineficiente, limitando seu uso prático. O g‐C 3 N 4 tubular unidimensional, com sua estrutura oca, supera esses problemas ao encurtar os caminhos de transporte de carga, aumentando a área de superfície, melhorando a utilização da luz através da dispersão interna e aprimorando a difusão de reagentes. Ele também exibe boas propriedades piezoelétricas, tornando-se um candidato para fotocatálise avançada. Esta revisão cobre o progresso recente em fotocatalisadores de g‐C 3 N 4 tubular, focando em sua estrutura, propriedades, métodos de síntese (por exemplo, calcinacão supramolecular, curvatura de nanosheet, métodos mediados por sal fundido) e técnicas de caracterização. Além disso, estratégias de modificação representativas, como construção de heterojunções, dopagem elementar, engenharia de defeitos e o efeito de sinergia foto-piezoelétrica são discutidas, juntamente com suas aplicações na divisão da água, degradação de poluentes, redução de CO 2, síntese de H 2 O 2 e fotoreformação de plásticos. A revisão conclui analisando os desafios atuais relacionados ao controle estrutural preciso, compreensão mecanística e produção em escala. Direções futuras de pesquisa também são propostas para orientar o design racional de sistemas fotocatalíticos de alto desempenho baseados em g‐C 3 N 4 tubular.
Xue et al. (Sun,) estudaram esta questão.