多功能光催化反應儀CY-GHX-D原理的詳細資料:
多功能光催化反應儀CY-GHX-D原理
川一系列光化學反應儀主要用于研究氣相或液相介質、固定或流動體系、紫外光或模擬可見光照、以及反應容器是否負載TiO2光催化劑等條件下的光化學反應。具有提供分析反應產物和自由基的樣品,測定反應動力學常數,測定量子產率等功能,廣泛應用化學合成、環境保護以及生命科學等研究領域。
主要特征:
1. 光化學反應儀采用智能微電腦控制,可觀察電流和電壓實時變化
2.進口光源控制器,內置光源轉換器,功率連續可調,穩定性高
3.具有分步定時功能,操作簡便 4.反應暗箱內壁使用防輻射材料,且帶有觀察窗
5.采用內照式光源,受光充分,燈源采用耐高壓防震材質,經久耐用
6.配有8(6/12可選)位磁力攪拌裝置或大功率磁力攪拌裝置,使樣品充分混勻受光
7.光化學反應儀雙層耐高低溫石英冷阱,可通入冷卻水循環維持反應溫度
8 光化學反應儀高溫度保護系統,自動斷電功能
9.機箱外部結構設有循環水進出口,內部設有2個插座,供燈源和攪拌反應器用
多功能光催化反應儀CY-GHX-D原理
技術參數:
型號 | CY-GHX-A | CY-GHX-AC | CY-GHX-B | CY-GHX-BC | CY-GHX-D | CY-GHX-DC |
主體部分(含暗箱) | 光源功率可連續調節大??;集成式光源控制器,可供汞燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用 汞燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節; 氙燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節; 金鹵燈功率調節范圍:0~500W可連續調節。 | |||||
小容量反應部分 | 石英試管規格:30ml、50ml(或定做); | / | 石英試管規格:30ml、50ml(或定做) | |||
可同時處理8個樣品(或定做) | 可同時處理8個樣品(或定做) | |||||
八位磁力攪拌裝置可同步調節8個樣品的攪拌速度(或定做) | 八位磁力攪拌裝置可同步調節8個樣品的攪拌速度(或定做) | |||||
大容量反應部分 | / | 玻璃反應器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | 玻璃反應器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。 | |||
大功率強力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | 大功率強力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。 | |||||
控溫裝置 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 | / | 配備雙層石英冷阱 |
冷卻水循環裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環裝置制冷量:>1000W | 冷卻水循環裝置制冷量:>1000W | ||||
控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | 控溫范圍:-5°C到100°C(或按照用戶要求) | ||||
冷卻水循環裝置設有腳輪和底部排液閥
| 冷卻水循環裝置設有腳輪和底部排液閥
| 冷卻水循環裝置設有腳輪和底部排液閥
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光化學反應裝置,主要用于研究氣相、液相固相、流動體系在模擬紫外光、模擬可見光、特種模擬光照射下,是否負載TiO2光催化劑等條件下的光化學反應。同時我公司為客戶提供纖維狀、排列狀物質特殊反應容器,解決不通物質在常規反應容器內的放置問題。多功能光化學反應儀適合應用于化學合成、環境保護及生命科學等研究領域,該系統具有技術合理、結構簡單、操作便捷、運行穩定、保護人體、自由組合、靈活定做等*優勢!
結構
精密光化學反應器是開發新一代化學反應裝置,主要適用于液相固相,模擬可見光,特種模擬照射下是否負載,在催化劑等條件下的光化學反應,化學合成,環境環保護及生命科學研究領域。
該系統具有技術合理,結構簡單,操作便捷,采用全觸摸式開關,打開電源總開關,即可選擇不同光源。(照明,302nm,254nm,365nm),運行穩定,保護人體等優勢。
光催化凈化技術主要是利用光催化劑二氧化欽(T'02)吸收外界輻射的光能,使其直接轉變為化學能。當能量大于Ti02禁帶寬度的光照射半導體時,光激發電子躍遷到導帶,形成導帶電子(e-),同時在價帶留下空穴階(h+)。由于半導體能帶的不連續性,電子和空穴的壽命較長,它們能夠在電場作用下或通過擴散的方式運動,與吸附在半導體催化劑粒子表面上的物質發生氧化還原反應,或者被表面晶格缺陷俘獲??昭ê碗娮釉诖呋瘎┝W觾炔炕虮砻嬉材苤苯訌秃?,空穴能夠同吸附在催化劑粒子表面的月口一或HZO發生作用生成經基自由基HO " , HO.是一種活性很高的粒子,能夠無選擇的氧化多種有機物并使之礦化。
由于光催化還屬于一種新興的技術,有很多因素還需要額外考慮,諸如納米光催化劑的制備技術、納米光催化劑的高活性和高壽命技術、納米光催化劑的固載化技術和納米光催化劑反應的設計技術,這些因素的實現勢必會使得凈化器價格攀升,從而影響推廣。然而該技術zui大的不足在于,從利用太陽光效率的角度看,半導體的光吸收波長范圍狹窄,主要在紫外區,利用太陽光的比例低;光生載流子的復合率很高,導致量子效率較低。