研究目的
研究利用光泄漏型塑料光纤结合光催化剂,在黑暗区域制造水净化装置的方法。
研究成果
该研究成功制备了一种光催化L-POF材料,通过漏光激发光催化剂层,使其能在黑暗条件下分解有机物。该方法为无光照区域的水净化提供了实用解决方案,通过调节入射光和光催化剂涂层还具有更广泛的应用潜力。
研究不足
该研究的局限性在于光催化L-POF的测试条件较为特定,例如仅使用亚甲基蓝作为唯一污染物以及特定的光照强度。需要进一步研究以探究该装置在不同条件和不同污染物下的有效性。
1:实验设计与方法选择:
通过向光纤芯层添加散射剂并采用双层涂覆法包覆二氧化钛光催化剂,制备了光泄漏型塑料光纤(L-POF)。
2:样本选择与数据来源:
将甲基丙烯酸甲酯聚合形成管状结构作为光纤包层,以甲基丙烯酸甲酯与二苯二硫醚的混合溶液作为纤芯材料。
3:实验设备与材料清单:
设备包括聚合装置、热拉伸炉、SEM表征仪器及紫外辐照计;材料包含甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛粉末及亚甲基蓝溶液。
4:实验流程与操作步骤:
制备L-POF后进行光催化剂涂覆,随后在黑暗条件下开展亚甲基蓝光催化分解实验。
5:数据分析方法:
通过定时测量664 nm波长下亚甲基蓝溶液的吸光度评估光催化活性。
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获取完整内容-
CCD camera
ORCA-05G
Hamamatsu Photonics
Used for near-field pattern measurements.
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SEM
S4800
Hitachi High Technologies
Used for scanning electron microscopy to characterize the device.
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Methyl methacrylate
MMA
Mitsubishi Chemical
Used as the core material for the plastic optical fiber.
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titanium dioxide
P25
Nippon Aerosil
Used as the scattering agent in the core of the optical fiber.
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UV-radiometer
UVR-300
Topcon Corp.
Used to measure the UV intensity at the surface of the photocatalytic L-POF.
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