作者单位
摘要
河南科技大学化学化工学院,洛阳 471000
类Fenton反应是降解水中有机污染物的有效方法之一,开发高效的非均相催化剂至关重要。通过硬模板法制备了Fe掺杂的具有有序介孔结构的FeCeOx材料,以此为载体通过浸渍法负载Cu和Co后,构建了具有多金属活性位点的催化剂。催化剂在亚甲基蓝降解反应中表现出优异的催化性能,在45 min内可将亚甲基蓝完全降解,且具有良好的循环使用性能,使用5次后亚甲基蓝降解率仍达到93.3%。催化剂的介孔结构有利于吸附亚甲基蓝,暴露更多的活性位点,多金属之间的协同作用促进了催化剂上的电子转移,从而提高H2O2的活化效率和促进·OH的产生。
类Fenton反应 介孔结构 催化剂 协同作用 非均相催化 fenton-like reaction mesoporous structure catalyst synergistic effect heterogeneous catalysis 
硅酸盐通报
2023, 42(8): 2985
作者单位
摘要
1 河源职业技术学院 机电工程学院, 广东 河源 517000
2 广东工业大学 机电工程学院, 广东 广州 510006
为了提升聚合物红外菲涅尔透镜的光学性能, 以其表面微沟槽的成型质量为目标, 提出了一种高效的注射超声辅助成型方法, 并对工艺参数进行了综合质量优化。首先分析了超声振动对聚合物的加热和加压效应, 设计了一套一模两腔的对比试验模具; 接着以红外菲涅尔透镜的调制传递函数MTF和齿形平均高度h为优化质量目标, 设计了四步骤的多目标优化流程, 通过试验设计、基于BP神经网络的质量目标与注射工艺参数关系建模、基于NSGA-Ⅱ的多目标优化和试验验证进行工艺参数的综合优化。实验结果表明: 该多目标优化流程具有很高的精度, MTF和h的平均预测误差MPE分别为4.16%和3.32%; 注射超声辅助成型的菲涅尔透镜微沟槽具有更高的复制质量, 其齿沟槽平均高度h增加了15.6%, 且h值的波动量随着h值的增大而增大, MTF值受齿高h均匀性的影响大于齿高h对其的影响。
注射超声成型 红外菲涅尔透镜 多目标优化 BP神经网络 injection assisted with ultrasonic infrared fresnel lens multi-objective optimization NSGA-Ⅱ NSGA-Ⅱ algorithm Back Propagation(BP) neural network 
光学 精密工程
2020, 28(3): 639
作者单位
摘要
1 河南大学 物理与电子学院, 开封 475004
2 河南大学 化学化工学院, 开封 457001
为了研究分子结构对三光子吸收的影响, 合成了两种新型芴类衍生物, 分别是2,7-二(2-4(甲氧基苯基)乙炔基)-9,9-二辛基-9H-芴(A)和2-溴-7-(2-(4-甲氧基苯基)乙炔基)-9,9-二辛基-9H-芴(B), 采用1064nm的Nd∶YAG激光器测试其三光子吸收截面的方法, 得到了它们的三光子吸收截面分别高达(6.03±0.6)×10-76cm6·s2/photon2和(4.25±0.4)×10-76cm6·s2/photon2的结果, 在高斯03软件下, 用密度泛函方法对这两个分子进行了结构优化, 并用含时密度泛函理论计算了它们的激发态能量和电子轨道。结果表明, 分子内电荷转移方向对三光子吸收存在影响。
非线性光学 三光子吸收截面 光限幅 芴类衍生物 nonlinear optics three-photon absorption section optical limiting fluorine-based derivatives 
激光技术
2014, 38(2): 205
作者单位
摘要
1 河南大学物理与电子工程学院河南省光电信息材料与器件重点学科开放实验室, 河南 开封 475001
2 商水县第一高级中学, 河南 周口 466000
利用Heck反应合成了一种新型的共轭长链的芴类衍生物,研究了它的线性和非线性光学特性。测试了它在石油醚、二氯甲烷、乙酸乙酯和二甲基甲酰胺(DMF)四种不同极性溶剂中的紫外吸收和荧光光谱特性,结果表明溶剂极性对新物质紫外吸收光谱和荧光光谱有一定程度的影响,随着溶剂极性的增加,吸收光谱和荧光光谱均红移。在激发波长为1064 nm皮秒激光器作用下,测试了新物质的光学非线性光限幅效应,结果显示其透射率随入射光强的变化呈现非线性降低,限幅效应明显。根据分析得出,此光限幅效应是由三光子吸收引起。通过数据拟合,得出了新物质的三光子吸收系数γ为5.4×10-21 cm3/W2及相应的三光子吸收截面3为7.3×10-77 cm6·s2。
非线性光学 三光子吸收 光限幅 芴衍生物 
光学学报
2012, 32(2): 0216002

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