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多功能光催化反應儀CY-GHX-A汞燈反應器

產品特點:多功能光催化反應儀CY-GHX-A汞燈反應器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。

更新時間:2024-07-21

產品型號:

廠商性質:生產廠家

生產地址:

產品詳情
  多功能光催化反應儀CY-GHX-A汞燈反應器主要特征:
 
  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,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-A汞燈反應器技術參數:
 
  型號:CY-GHX-A
 
  (一)主體部分
 
  1.光源功率可連續調節大小。
 
  2.集成式光源控制器,可供汞燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用。
 
  3.汞燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。
 
  4.氙燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。
 
  5.金鹵燈功率調節范圍:0~500W可連續調節。
 
  (二)小容量反應部分
 
  1.石英試管規格:30ml、50ml(或定做)。
 
  2.可同時處理8個樣品(或定做)。
 
  3.八位磁力攪拌裝置可同步調節8個樣品的攪拌速度。
 
  新一代光化學反應裝置,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。
 
  氣固相光催化反應器的研究現狀
 
  半導體多相光催化反應的早研究可追溯到1972年日本科學家Fujihims和Honda*發現在近紫外光(380nm波長的光)的作用下,金紅石型TiO2單晶電極能使水在常溫常壓下連續分解為氫氣和氧氣。其在環保中的應用則始于1976年加拿大科學家John H. Catey等*將TiO2光催化應用于劇毒多氯聯苯降解的研究。氣固相光催化氧化技術至今未能工業化的一個主要原因是高效光反應器的缺乏。目前,開發結構簡單、反應效率高的新型光反應器已成為氣固相光催化技術的一個重要研究方向。
 
  氣固相光催化反應器根據結構可分為固定床和流化床兩種類型。固定床結構簡單,易于操作,隨處理程度不同可一次性或回流循環處理。有關固定床光催化反應器的研究較多,出現了多種反應器類型,如間歇式反應器[3,4]、光導纖維反應器(OFR)[5,6]、環形反應器[7-9]、管狀反應器[10-13]和整體構造反應器(即蜂窩狀反應器)[14]等。
 
  流化床的結構相對復雜,操作中需要滿足壓降小、高氣速的要求,過程不易控制,因此研究難度較大,報道得較少。然而,流化床可改善傳質條件,提供光對顆粒的連續照射,提高催化劑表面積與反應器容積之比,可通過調節載體膨脹率提高光的透射率。與固定床的比較研究表明[15,16],流化床比固定床能更好地實現反應物、催化劑與入射光的充分接觸,提高光催化效率。并且,由于流化床*大的改善了污染物與催化劑的傳質條件,比固定床更適合于處理較高濃度的有機廢氣。流化床的這些優點已逐漸引起了人們的注意,為使氣固相光催化反應實現大規模的工業化應用,流化床光反應器的研制和開發勢在必行,國內外已有不少研究人員投入了該項工作,并取得了不菲的成績。
 
  氣固相光催化反應器的特點
 
  光催化反應器與傳統反應器的不同之處在于需要有光源的存在,因此它的設計更加復雜,除了考慮傳統的反應器所涉及的如質量傳遞和混合、反應物和催化劑的接觸、流動方式、反應動力學、催化劑的安裝、溫度的控制等問題外,還要考慮光能在反應器內的傳播與均勻分布,因為只有吸收了適當的光子而被激活的催化劑才具有催化活性。另外,光強的選擇也極為重要,它對光催化反應的影響隨反應物的不同而有所不同。但通常在較低光強下反應速率與光通量呈一級反應,在較高光強下反應速率為半級,即光效率隨光強增加而下降。光催化反應器的反應能力受照射光分布和光強的影響這些特性給光反應器的理論分析、實驗研究和工業化應用均帶來了困難,多相體系中固體催化劑的存在更增加了問題的復雜性。
 
  根據相態的不同,光催化反應器可分為氣固相光催化反應器與液固相光催化反應器。與液固相相比,氣固相光催化反應器通常需要在高氣體體積流量下操作[2],要求有很好的氣密性,同時要便于物料的裝卸;需要固定化的催化劑,若使用粉末催化劑,只能造成氣阻增大,催化劑流失嚴重或分散不均等不利情況而影響。
 
  整個光催化效果(但一般認為光催化劑固定后比表面積減小,其催化效率有所降低)。兩者的相同點是,都需要實現反應物、催化劑與入射光的充分接觸,這可以通過改善反應器中光的分布和提高催化劑的比表面積的方法來實現。氣固流化床光催化反應器的研究進展
 

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