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TiO2悬浮体系光催化降解反应动力学模型的建立 总被引:7,自引:0,他引:7
以纳米材料TiO2作为光催化剂,乙酰甲胺磷(DMAPT)作为目标化合物,在DGF-1型多功能光化学反应仪上研究了悬浮体系TiO2光催化降解反应的动力学模型,模型中的主要参数有:TiO2用量、入射光强、反应器的几何半径、反应器的经验参数、反应物初始浓度、羟基自由基二级速率常数及已知化合物的物理性质(分子的摩尔体积和溶解度)。模型较好地预测了其他化合物(如三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE0、对-二氯苯(DCB)和四氯化碳(CTC)的光催化降解,对C0(TCE)=22.1mg/L,C0(PCE)=20mg/L和C0(PCE)=40mg/L的反应物,完全降解所需的时间分别为3,4和5min,入射光强在1.38-6.05W/cm^2范围时,反应速率与光强的0.5次方成正比,催化剂最佳用量随着入射光的增强而增加。 相似文献
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现有基于迭代算法的超分辨显微技术通过收敛到极值的方式实现荧光显微镜的超分辨成像得到荧光图像中各点中心的精确值,面临着图像数据处理过程较为复杂、对算力要求较高等问题。为了提高计算速度,提出了基于线型回归的快速点扩散函数参数提取算法,不需要涉及迭代过程。实验结果表明:与现有能够精确计算出图像点中心位置和半高宽的对比算法相比,虽然计算精度稍低,但是该算法计算时间仅不到对比算法的20%。而且,算法得到的计算结果可以作为更为精确的对比算法的初始参数,能够使对比算法的整体计算时间降低30%。算法也可以作为一种实时的点扩散函数半高宽计算算法,应用在显微镜自动聚焦中。 相似文献
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沙林(Sarin,甲氟膦酸异丙酯)是一种剧毒的神经性毒剂[1,2],曾是广泛使用的化学战剂之一.为应对削减化学武器的新技术要求和日益严峻的反恐形势,发展新型的化学毒剂消除方法已经成为研究的热点.传统消毒剂中通常含有强氧化剂、强碱、活性氯等成份,有时还需使用有机溶剂和表面活性剂,这些成分具有较强的腐蚀性,对环境也会造成污染,而且只能将毒剂转化为低毒的产物,无法将其彻底分解[1].光化学方法由于反应条件温和、对环境无污染、反应彻底等特点而备受重视.已有的研究表明,光催化反应能把各种有毒、有害化学物质降解至无毒,甚至能将其彻底氧… 相似文献
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