Predicting Photocatalytic Properties of Metal Coupled Mn-TiO2 Particle Using Response Surface Methodology (RSM) as a Potential Filler in LED’s Encapsulant

光降解 光催化 材料科学 化学工程 退火(玻璃) 粒径 辐照 核化学 分析化学(期刊) 复合材料 化学 催化作用 色谱法 有机化学 工程类 物理 核物理学
作者
Amna Jwad Kadem,Yin Xin Teo,Swee‐Yong Pung,Srimala Sreekantan,Sivakumar Ramakrishnan
出处
期刊:Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis [Diponegoro University]
卷期号:18 (2): 238-255 被引量:1
标识
DOI:10.9767/bcrec.18020
摘要

This study addresses yellowing discoloration in LEDs caused by TiO2 particle degradation in encapsulants. The commonly added TiO2 particles will enhance light reflectance, and accelerate photodegradation but will decrease LED lifespan by lowering lumen quality and causing chromaticity change. To mitigate these effects, Mn particles were coupled with TiO2 particles using photo-reduction. This research examined three parameters Mn2+ ions concentration, UV irradiation duration, and annealing temperature, and the successful Mn-TiO2 coupling achieved. The resulting Mn-TiO2 particles, synthesized at 20 ppm Mn2+ ions and 200 °C annealing temperature, exhibited superior dispersibility and minimal agglomeration compared to TiO2 particles. Next, the photocatalytic performance of Mn-TiO2 particles was optimized using Response Surface Methodology (RSM). These particles exhibited the lowest photodegradation with a rate constant of 0.03092 min−1 and achieved a photodegradation efficiency of 79.92% at 60 min, amongst the others. Photodegradation of methylene blue followed a 1st-order kinetic model. Despite a slightly higher refractive index (RI), epoxy thin films with Mn-TiO2 particles displayed higher transmittance. Mn-TiO2 particles can thus serve as fillers in LED encapsulants to increase RI, reduce photodegradation, and enhance TiO2 particle dispersion. Copyright © 2023 by Authors, Published by BCREC Group. This is an open access article under the CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
张成协发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
2秒前
完美涵柳发布了新的文献求助10
2秒前
jery完成签到,获得积分10
2秒前
顺利的琳应助DNA采纳,获得20
2秒前
南华完成签到 ,获得积分10
2秒前
casino应助范先生采纳,获得20
3秒前
坦率完成签到,获得积分10
5秒前
欣喜尔风发布了新的文献求助10
5秒前
npp完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI5应助赵钱孙李采纳,获得10
6秒前
脑洞疼应助赵西里采纳,获得10
7秒前
小青椒应助LEESO采纳,获得50
7秒前
木森完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
张成协完成签到,获得积分10
8秒前
核桃应助邹葶采纳,获得10
9秒前
11秒前
小雨发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
七星茶发布了新的文献求助10
12秒前
简单雪珊完成签到 ,获得积分10
12秒前
13秒前
finerain7完成签到,获得积分10
13秒前
PiX0应助咸鱼采纳,获得10
13秒前
14秒前
kopp发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
14秒前
14秒前
慕青应助炙热沂采纳,获得30
14秒前
14秒前
星辰大海应助2595756226采纳,获得10
15秒前
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
줄기세포 생물학 1000
Biodegradable Embolic Microspheres Market Insights 888
Quantum reference frames : from quantum information to spacetime 888
Pediatric Injectable Drugs 500
Instant Bonding Epoxy Technology 500
ASHP Injectable Drug Information 2025 Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4402986
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3889680
关于积分的说明 12105949
捐赠科研通 3534341
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1939304
邀请新用户注册赠送积分活动 980109
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 877107