单片机解密科学家用激光开发出更低成本的高效水处理技术
你可能想不到,单片机解密当一种叫做高铁酸盐的铁暴露在特殊光线(激光)下并发生一系列的化学反应,或将成为水处理技术的一大加持。据悉,高铁酸盐产生的有毒副产物比氯等化学物质更少,而且可能比复杂的臭氧处理系统更便宜,更容易部署。
这种新处理手段比较棘手的问题就在于,它需要与其他化合物结合或被光能激发,才能使高铁酸盐发挥最佳的水消毒净化效果。
近日,美国罗德岛大学单片机解密(URI)的一组研究人员使用一种涉及超高速激光和X射线脉冲的技术,揭示了高铁酸盐暴露在可见光和紫外线下发生化学反应的新细节。相关研究结果发表在《美国化学学会杂志》(JACS)上,可以帮助研究人员优化其在水处理中的应用。
罗德岛大学化学助理教授、该研究的通讯作者Dugan Hayes表示,高铁酸盐的光激活此前从未被详细研究过,这项研究中他们的团队首次揭示了其中的一些光物理性质。
高铁酸盐是一种氧化剂,单片机解密这意味着它可以通过“窃取”污染物的电子来分解污染物。高铁酸盐本身是一种相当强的氧化剂,但当被光激发时它会产生一种更强的氧化剂,称为Fe(V)(或Fe5+)。然而,在这项新研究之前,人们并不知道生产Fe(V)需要多少能量,以及可以生产多少能量。
为了明确这些方面,Dugan Hayes实验室的博士生Cali Antolini牵头开展了一项瞬态吸收光谱实验,这其实是一种利用超高速激光脉冲研究光化学反应的技术。
Cali Antolini借助罗德岛大学的设施,利用紫外线和可见光脉冲进行了实验。此外,她还在芝加哥阿贡国家实验室的先进光子源大型同步加速器平台上使用X射线进行了类似的实验。
在该实验中,单片机解密最初的脉冲负责启动反应,而后续的脉冲则负责探测反应的过程。激光脉冲的速度大约为千万亿分之一秒,这让研究人员可以详细记录哪怕是最短时间内的反应产物。
研究结果表明,高铁酸盐与高活性Fe(V)的转化率约为15%。这项研究还发现,从紫外光谱延伸到可见光光谱的一系列波长应该能够产生Fe(V)。
研究人员表示,单片机解密这一重要发现有两个原因:首先,可见光产生紫外光所需的能量更少,这使得高铁酸盐激发的能量效率比之前假设的更高。此外,可见光在浑浊的水中散射较少,这意味着Fe(V)可以在各种各样的水条件下产生。