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光化学反应仪

产品型号:BA-GHX2

更新时间:2020-10-29

简要描述:

光热催化反应装置光化学反应仪器UV反应器  本公司有多款光化学反应仪,有多试管、大试管、多试管+大试管的组合型,或者能够按照老师的需求定制。想要采购一台UV反应器,通过老师参数对比
光化学反应仪发生器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

光化学反应仪

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光热催化反应装置光化学反应仪器
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


光催化反应装置

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*78cm1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°C1台
滤光片支架1个
耐腐蚀转子16

符合食品安全国家标准。

  光化学反应仪(紫外光老化箱)广泛应用于光化学实验、环境保护以及生命科学等研究领域。适用各类光分解实验:乙醛、酮、卤素诱导体、硫代化合物、thiol-ene反应,石蜡、杂环化合物、芳香点分子核、共轭二烯烃、聚烯化合物、环氧化合物、ICH 光安定测试、模拟日光紫外老化试验、催化剂制备、化工产品的光化学合成和污染物质的光化学降解研究。因此是化工行业、环保领域和科研院所、高等院校有关实验教学的*仪器。光热催化反应装置光化学反应仪器

光化学反应仪

检出值为2.7mg/kg,标准值为≤0.5 mg/kg。

  据了解

,镉属于重金属GB 2762)规定,鲜、冻水产动物甲壳类中镉(以Cd计)应不超过0.5 mg/kg。

 

  国立中国台湾大学的研究人员在新发表于NANO的论文中,研究了钛酸酯纳米管(TNT)对常用的二氧化钛(TiO 2)的光催化性能,并发现了TNT的优越性能。

  在研究中,与通过简便方法合成的TNT相比,TiO 2被用作参考载体。结果表明,与Pt / TiO 2相比,采用微波加热工艺制备的铂(Pt /)TNTs在大程度上促进了甲醇中氢的释放。TNTs的高表面积可以改善甲醇在活性位点上的吸附并防止聚结的Pt细颗粒的形成。

  钛酸酯纳米管(TNTs)复合材料比Pt / TiO 2好地增强了从甲酸生成H 2的光催化选择性。另外,就强金属-载体相互作用而言,TNT的组分与Pt原子之间发生增强的电子相互作用,从而影响光催化剂的行为。因此,在20%v / v的甲醇溶液中,由Pt和TNTs形成的光催化剂在紫外线和可见光照射下具有比TiO2高的光催化性能。

  另外,高表面积导致Pt和Ti原子之间的接触面积增加,从而增强了强金属-载体相互作用并提高了H 2的生产性能。这是由于在负载Pt之后,TNT的吸收光谱在大程度上向可见光区域移动,从而提高了甲酸分解成CO 2的选择性。因此,具有相当高的光催化效率的Pt / TNT作为有希望的光催化剂在进一步的应用中是可行的。

  与TiO 2纳米颗粒相比,TNT具有高的活性表面积。高表面积为电子和空穴提供了短的扩散路径,促使它们转移到表面并减少了电子和空穴的复合。此外,该论文的X射线光电子能谱(XPS)结果显示,由于Pt和TNT之间强烈的金属-载体相互作用,Pt结合能发生负向移动,Ti结合能发生正向移动。因此,TNT复合材料的极高的光催化效率促进了它们作为有前途的光催化剂的应用。

  此外,值得一提的是,HCOOH的一摩尔分解成CO一摩尔2及H一摩尔2,或CO的一摩尔和H中的一个摩尔2 O.因此,重要的是提高甲酸的选择性分解产生CO 2。结果表明,裸露的TNT和Pt / TNT导致的CO生成量比裸露的TiO 2和Pt / TiO 2低。该结果可能归因于由于直径差异,CO无法扩散到TNT的孔中,因为CO(0.38 nm)的动力学直径大于CO 2(0.33 nm)的动力学直径。

  光催化剂的不同结构是否会

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