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键技术。然而传统光催化薄膜表面纳/微尺度的传质主要依靠的分子扩散,不充分的传质限制了光催化薄膜活性的提高。如何有效增强纳/微尺度的流体混在外场驱动下模拟生物纤毛运动,形成微流体加速混合。本将仿生纤毛(纤以聚二甲基硅氧烷(PS)为基体,通过磁场导o自组装法纤毛状仿PMS数变化与阵列结构演变间的内在规律。研究发现,所的纤毛状阵列以连续PS15~90μm7690rry/mm2、阵列结构单元高度0.05~3.00mm阵列面积高达50×50mm2等不同结构参数样品的不同规格纤毛状阵列的成为对其微流体混合性能及光学性能优化研究的基础。1CoPDMS200~700nm光反射率影响。研究3mm60°。磁驱14.0Hz时具200~700nm光反射率,3mm纤毛87%。1通过PDMSTiO2AGT的光催化性能,AGT进行催化时,其催化性能随阵列结构单元高度、密度的增加而提高。AGT进行光催化时,其催化性能随磁驱动频率的提高而提高,14.0HzkAGT2.31.4AGT5次循环使用,95%AGT表现出高效的微流体混合,00 Time/图2不同TTIP浓度A
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