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光催化反应器紫外光辐射能新方法小型课题组光催化反应仪气体光催化装置
LED光化学反应仪主要应用催化剂的筛选,可选1-12位样品实验,多个样品在不同波长不同条件下的分析,提高光催化实验的效率, 广泛用于光催化、光化学、CO2光催化还原、光降解、光催化固氮等实验。
产品特点:
1. 多个样品同时测试,提高实验效率;
2. LED多波段可选,光强连续可调,寿命长;
3. LED散热模组,模块化设计,换方便;
4. 反应器的量可选,可抽真空或导入惰性气体;
5. 采用水循环恒温模块可以实现反应溶液的恒温控制。
提供一个接近自然日光的环境,不受环境、气候和时间等因素影响实现24小时不间断光照。广泛应用于太阳能电池特性测试、染料敏化电池(DSSC)、钙钛矿电池(PSC)、光电材料特性测试、生物化学相关测试、光学催化降解加速研究、皮肤化妆用品检测和环境研究等
1.多功能光化学反应仪智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化
2.预设反应时间或取样时间,到时自动切断电源。
3.光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高
4.具有分步定时功能,操作简便
5.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗
6.采用内照式光源,受光充分,灯源采用耐高压防震材质,经久耐用
7.配有大功率磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光
8.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度
9.高温度保护系统,自动断电功能
10.机箱外部结构设有循环水进,内部设有2个插座,供灯源和搅拌反应器用
小型课题组光催化反应仪气体光催化装置
型号 | 功能介绍 |
BY-3 多试管+大容量反应器 | 包括:光源、石英冷井、石英试管、滤光装置、多试管搅拌装置、大容量反应器、低温水槽等部分。 功能:使试管内样品围绕光源均匀排布的状态下进行磁力搅拌均匀的接受光照,可提供测定光化学反应动力常数、量子产率等 特点:1、使多个试管的样品同时进行搅拌且围绕光源均匀排布,试管内搅拌磁子可进行无极调速,可连接气相色谱仪。 2、光源放置于石英冷井中,通冷却水降温。 3、石英试管内放置光照溶液,30ml或50ml |
型号 | 配置 | |
光化学反应仪 BA-GHX3 | 暗箱41*50*78cm | 1个 |
主机控制器(PLC触摸屏集成控制) | 1套 | |
汞灯1000W(紫外光) | 1支 | |
氙灯1000W(模拟日光) | 1支 | |
金卤灯500W(可见光) | 1支 | |
八位多试管磁力双旋转搅拌器 | 1台 | |
石英试管30ml、50ml | 各8个 | |
光化学冷阱降温装置 | 1台 | |
大容量磁力搅拌器 | 1台 | |
高硼硅反应釜250ml/500ml/1000ml | 各1个 | |
冷却水循环装置 温度范围-5°C到100°C | 1台 | |
滤光片支架 | 1个 | |
耐腐蚀转子 | 16颗 |
小型课题组光催化反应仪
一种测定光催化反应器中紫外光辐射能的新方法新型光催化反应器的设计与制氢性能研究典型的光催化反应器光催化是废水净化的一个很有前途的技术, 因而引起了国内外的重视准备工作:连接电源。使用该仪器前首先把八位反应器(或磁力搅拌器)放入主机箱内,石英反应管(或反应容器)内放入磁子。之后检查所需要使用的汞灯(氙灯)、反应器以及冷却水循环装置是否连接好。(如下图连接)
一、操作说明:
1、准备工作:连接电源。使用该仪器前首先把八位反应器(或磁力搅拌器)放入主机箱内,石英反应管(或反应容器)内放入磁子。之后检查所需要使用的汞灯(氙灯)、反应器以及冷却水循环装置是否连接好。(如下图连接)
2、反应暗箱内设有八位反应器(或磁力搅拌器)和灯的电源接口,请按指示连接。
3、配备高压泵:配管尺寸较长,可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、高密度耐腐蚀材料:可循环纯水的循环泵、冷却盘管、吐、回流口的关键接口都采用不锈钢(SUS304)制造。
5、循环介质类型:硅油、水、盐水、纯酒精等实验室常用循环介质。
技
注:以上产品构成是按照常规配置进行说明,具体配置以需要购买为准。
六、光源反应器:
光源反应器,是我公司研制的一种新型反应器,该产品在全国各大高校实验室推广试用效果良好,深受用户好评。
1、采用8套磁力搅拌装置,搭配8套全石英材料试管,为客户提供8种不同式样实验容器,适合多式样品的实验和采集。
2、本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大﹑噪音小。磁钢选用目前磁力“钕铁蹦”水磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。
规格型号搅拌容量搅拌速度
磁力搅拌器大5ml无级调速0~1600
搅拌方式工作电压
强磁力220V/50Hz
实验室光催化反应器实验室光催化反应器光催化反应器是光催化反应发生的 场所。 光源 反应容器 搅拌台 光源的利用效率不高。光线从反应器上部进行照射
光催化氧化技术在催化剂应用形式方面存在诸多不可克服的制约因素 ,将光催化氧化技术与膜分离技术进行耦 合可从不同角度较好解决此类难题