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激光输出功率的生物安全材料影响
摘要: 用于正确操作低功率激光设备的生物安全材料可能会影响目标组织接收的功率,并可能对生物组织产生效应。本研究旨在评估聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PEAD)防护材料对低功率激光输出功率的干扰。实验采用两种不同波长(红光与红外光)的低功率二极管激光设备。针对每个波长,分别测试两种防护材料及两个评估时间点(防护前后)。通过将激光头紧密接触功率计接收器来测量输出功率(毫瓦)。采用重复测量双因素方差分析(防护材料与时间因素)进行参数统计检验,显著性水平设为5%。关于"时间"因素,所有组别在放置防护材料后输出功率均出现下降(p<0.05)。对比防护材料时,无论是红光还是红外光波长,PEAD导致的输出功率降幅均大于PVC。研究结论表明:在所测试的生物安全材料中,PVC最适合用于低功率激光头的防护。
关键词: 激光器、聚氯乙烯、聚乙烯
更新于2025-09-23 15:21:01
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1-甲基-3-丙基咪唑碘盐离子液体对基于己?;蔷厶?聚氯乙烯聚合物电解质染料敏化太阳能电池性能的影响
摘要: 以碘化钠(NaI)为掺杂盐、1-甲基-3-丙基咪唑碘盐(MPImI)为离子液体,制备了基于己?;蔷厶?聚氯乙烯(PVC)的聚合物电解质。实验中保持聚合物与盐的用量恒定,将MPImI浓度从2 wt.%至10 wt.%进行梯度调节,系统研究了MPImI对己?;蔷厶?PVC-NaI体系结晶度、结构及导电性能的影响。XRD结果表明MPImI会破坏聚合物基体的结晶性,FTIR分析证实己?;蔷厶?PVC-NaI-MPImI体系中各组分间存在相互作用。未添加MPImI的聚合物电解质在303 K时表现出最高电导率1.5×10?? S cm?1,引入MPImI后电导率显著提升。将己?;蔷厶?PVC-NaI-MPImI电解质组装成染料敏化太阳能电池(DSSCs),考察了MPImI浓度对电池性能的影响。当MPImI浓度为8 wt.%时,DSSC展现出最佳能量转换效率η=4.55%,对应短路电流密度Jsc=10.34 mA cm?2、开路电压Voc=0.74 V。
关键词: 聚氯乙烯、电导率、聚合物电解质、染料敏化太阳能电池、己?;蔷厶?
更新于2025-09-23 15:19:57
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CO?激光诱导击穿光谱中氯发射线的能量依赖性
摘要: 利用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对地质与环境样品中的氯(Cl)元素进行检测仍具挑战性,因为实验条件会显著影响LIBS的分析性能。必须仔细研究LIBS中的氯发射特征,以确定最佳检测条件。本研究以含氯主成分的聚氯乙烯(PVC)样品为对象,采用横向激励大气压(TEA)二氧化碳(CO2)激光器激发样品等离子体。通过改变实验条件(特别是激光脉冲能量)来探究氯发射特性,并利用光学多道分析仪(OMA)系统检测等离子体发射光谱。研究发现:仅在氦气环境下才能获得氯发射谱线;即便在氦气环境中,红外波段最强的氯原子发射线Cl I 837.59 nm仍无法检出;但紫外波段的多个氯离子发射线(包括强离子线Cl II 479.45 nm、Cl II 481.00 nm、Cl II 481.94 nm及弱离子线Cl II 476.86 nm、Cl II 478.13 nm、Cl II 489.67 nm、Cl II 490.47 nm和Cl II 491.77 nm)均可明确检测到。此外,氯发射线强度与激光脉冲能量密切相关——随着能量增加,氯发射线强度急剧上升。本实验中当激光脉冲能量约2500 mJ时,可获得强度最高且背景低的清晰氯发射谱线,其信背比超过3,具有良好检测效果。
关键词: 激光诱导击穿光谱(LIBS)、聚氯乙烯(PVC)、氦气环境气体、TEA二氧化碳激光器、氯气检测
更新于2025-09-16 10:30:52
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聚苯并咪唑作为全色紫外吸收剂在聚氯乙烯薄膜中的应用
摘要: 聚氯乙烯(PVC)材料暴露于紫外线(UV)下会导致其分子结构破坏,进而降低机械性能。本研究通过溶液缩聚法制备了具有全波段紫外吸收性能的聚苯并咪唑(OPBI),并将其作为光稳定剂以提升PVC的耐紫外性能。采用溶液浇铸法制备了不同配比的PVC/OPBI复合薄膜,通过傅里叶变换红外光谱、紫外-可见光谱、热重分析、动态力学分析和拉伸测试,研究了OPBI含量及紫外照射时间对薄膜性能的影响。结果表明:OPBI在220-420 nm范围内具有优异的紫外吸收性能,在氮气氛围中550°C时仅发生3.0%的重量损失,展现出高热稳定性。PVC/OPBI复合薄膜也表现出优异的力学性能,屈服强度达46.1-53.4 MPa,这归因于OPBI与PVC之间苯环、杂环咪唑和氯原子间的强相互作用。OPBI特殊的共轭结构使PVC/OPBI复合薄膜兼具高效紫外吸收与优异力学性能,是一种极具应用前景的光稳定剂。
关键词: 抗紫外线、聚苯并咪唑、光稳定剂、聚氯乙烯、加速紫外线老化
更新于2025-09-10 09:29:36
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基于聚氯乙烯凝胶的微透镜阵列的光学特性
摘要: 我们使用聚氯乙烯(PVC)凝胶和电极制备自适应微透镜阵列(MLA)。该电极采用分区阵列图案。通过对电极施加直流电压,每个分区电极上的PVC凝胶均呈现出透镜特性。该微透镜阵列的成像效果可通过光学显微镜、光束分析仪或两者结合进行分析。PVC凝胶的表面形貌则采用光学表面轮廓仪进行测量。与成像和聚焦性能相比,表面形貌图能揭示更多关于微透镜阵列性能的信息。例如可精确计算阵列中每个透镜的焦距,同时评估阵列的像差情况。结果表明,表面形貌是表征基于PVC凝胶微透镜阵列性能的重要参数。
关键词: 表面轮廓、聚氯乙烯、增塑剂、光学性能、凝胶
更新于2025-09-04 15:30:14