La fotocatálisis de semiconductores ha sido considerada un enfoque potencialmente prometedor para la energía renovable y la remediación ambiental con abundante luz solar. Sin embargo, los materiales semiconductores actualmente disponibles están generalmente limitados por la recolección de energía solar o capacidad de separación de carga insuficiente. Para superar los graves inconvenientes de la estrecha gama de luz de respuesta y la baja eficiencia en la mayoría de fotocatalizadores, muchas estrategias se han desarrollado en las últimas décadas. Este artículo revisa los avances recientes de los fotocatalizadores de luz visible y los intentos de proporcionar una actualización completa de algunas estrategias para mejorar la eficiencia, como el dopaje, el acoplamiento con el grafeno, la precipitación con partículas de metal, el diseño del crecimiento cristalino y la heterostructuración. Se da una breve introducción a los fotocatalizadores, seguida de una explicación de las reglas y mecanismos básicos de los fotocatalizadores. Este capítulo se centra en los avances recientes en la exploración de nuevas estrategias para diseñar fotocatalizadores basados en TiO2 que apuntan a extender la absorción de luz de TiO2 de longitudes de onda UV en la región visible. Posteriormente, algunas estrategias también se utilizan para dotar a la luz visible impulsada Ag3PO4 con alta actividad en las reacciones fotocatalíticas. A continuación, se ha utilizado un procedimiento novedoso, utilizando un fósforo de persistencia posterior, para asociar un soporte emisor de fluorescencia para continuar la reacción fotocatalítica después de apagar la luz. La última sección propone algunos retos para diseñar alta eficiencia de los sistemas fotocatalíticos.
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