La cavitation laser (CL) est une méthode novatrice intéressante pour la production de radicaux hydroxyles (·OH). Un système de cavitation laser a été conçu et une solution aqueuse de bleu de méthylène (MB) a été choisie pour détecter le radical ·OH. Le mécanisme de production et de détection du radical ·OH a été étudié en relation avec le processus d'évolution de la bulle de cavitation induite par laser. Les effets des paramètres opérationnels (énergie laser, fréquence d'impulsions, température, pH, matrice de l'eau et état liquide) sur la production ont été discutés. De plus, la consommation d'énergie de la CL a été analysée. Les résultats indiquent que la production de radicaux ·OH provient de l'arrachement des molécules d'eau par l'impact combiné de l'onde de choc laser, de l'onde de choc de l'effondrement de la bulle et du jet d'eau, et la concentration optimale de MB est de 5 mg/L. Le rendement de production de radicaux ·OH augmente avec l'augmentation de l'énergie laser (25 mJ - 150 mJ) et de la fréquence d'impulsions (1 –5 Hz). La température optimale pour le rendement de production se situe entre 35 ℃ et 45 ℃, et les conditions d'eau de tap acidulée en mouvement sont plus propices à la production de radicaux ·OH. La production de radicaux ·OH par CL à 25 mJ d'énergie laser et 1 Hz de fréquence d'impulsions présente la meilleure efficacité de production.
Zhou et al. (Fri,) ont étudié cette question.
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