產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-5萬 |
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應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 |
光化學反應儀發生器提供一個接近自然日光的環境,不受環境、氣候和時間等因素影響實現24小時不間斷光照。廣泛應用于太陽能電池特性測試、染料敏化電池(DSSC)、鈣鈦礦電池(PSC)、光電材料特性測試、生物化學相關測試、光
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參考價 | 面議 |
更新時間:2020-10-29 15:23:00瀏覽次數:868
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光化學反應儀 |
提供一個接近自然日光的環境,不受環境、氣候和時間等因素影響實現24小時不間斷光照。廣泛應用于太陽能電池特性測試、染料敏化電池(DSSC)、鈣鈦礦電池(PSC)、光電材料特性測試、生物化學相關測試、光學催化降解加速研究、皮膚化妝用品檢測和環境研究等光熱催化反應裝置光化學反應儀器
1.多功能光化學反應儀智能微電腦控制,可觀察電流和電壓實時變化
2.預設反應時間或取樣時間,到時自動切斷電源。
3.光源控制器,內置光源轉換器,功率連續可調,穩定性高
4.具有分步定時功能,操作簡便
5.反應暗箱內壁使用防輻射材料,且帶有觀察窗
6.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
7.配有大功率磁力攪拌裝置,使樣品充分混勻受光
8.雙層耐高低溫石英冷阱,可通入冷卻水循環維持反應溫度
9.高溫度保護系統,自動斷電功能
10.機箱外部結構設有循環水進,內部設有2個插座,供燈源和攪拌反應器用
光催化反應裝置
型號 | 功能介紹 |
BY-3 多試管+大容量反應器 | 包括:光源、石英冷井、石英試管、濾光裝置、多試管攪拌裝置、大容量反應器、低溫水槽等部分。 功能:使試管內樣品圍繞光源均勻排布的狀態下進行磁力攪拌均勻的接受光照,可提供測定光化學反應動力常數、量子產率等 特點:1、使多個試管的樣品同時進行攪拌且圍繞光源均勻排布,試管內攪拌磁子可進行無極調速,可連接氣相色譜儀。 2、光源放置于石英冷井中,通冷卻水降溫。 3、石英試管內放置光照溶液,30ml或50ml |
型號 | 配置 | |
光化學反應儀 BA-GHX3 | 暗箱41*50*78cm | 1個 |
主機控制器(PLC觸摸屏集成控制) | 1套 | |
汞燈1000W(紫外光) | 1支 | |
氙燈1000W(模擬日光) | 1支 | |
金鹵燈500W(可見光) | 1支 | |
八位多試管磁力雙旋轉攪拌器 | 1臺 | |
石英試管30ml、50ml | 各8個 | |
光化學冷阱降溫裝置 | 1臺 | |
大容量磁力攪拌器 | 1臺 | |
高硼硅反應釜250ml/500ml/1000ml | 各1個 | |
冷卻水循環裝置 溫度范圍-5°C到100°C | 1臺 | |
濾光片支架 | 1個 | |
耐腐蝕轉子 | 16 |
符合食品安全國家標準。
光化學反應儀(紫外光老化箱)廣泛應用于光化學實驗、環境保護以及生命科學等研究領域。適用各類光分解實驗:乙醛、酮、鹵素誘導體、硫代化合物、thiol-ene反應,石蠟、雜環化合物、芳香點分子核、共軛二烯烴、聚烯化合物、環氧化合物、ICH 光安定測試、模擬日光紫外老化試驗、催化劑制備、化工產品的光化學合成和污染物質的光化學降解研究。因此是化工行業、環保領域和科研院所、高等院校有關實驗教學的*儀器。光熱催化反應裝置光化學反應儀器
光化學反應儀 |
檢出值為2.7mg/kg,標準值為≤0.5 mg/kg。
據了解
,鎘屬于重金屬GB 2762)規定,鮮、凍水產動物甲殼類中鎘(以Cd計)應不超過0.5 mg/kg。
國立中國臺灣大學的研究人員在新發表于NANO的論文中,研究了鈦酸酯納米管(TNT)對常用的二氧化鈦(TiO 2)的光催化性能,并發現了TNT的*性能。
在研究中,與通過簡便方法合成的TNT相比,TiO 2被用作參考載體。結果表明,與Pt / TiO 2相比,采用微波加熱工藝制備的鉑(Pt /)TNTs在大程度上促進了甲醇中氫的釋放。TNTs的高表面積可以改善甲醇在活性位點上的吸附并防止聚結的Pt細顆粒的形成。
鈦酸酯納米管(TNTs)復合材料比Pt / TiO 2好地增強了從甲酸生成H 2的光催化選擇性。另外,就強金屬-載體相互作用而言,TNT的組分與Pt原子之間發生增強的電子相互作用,從而影響光催化劑的行為。因此,在20%v / v的甲醇溶液中,由Pt和TNTs形成的光催化劑在紫外線和可見光照射下具有比TiO2高的光催化性能。
另外,高表面積導致Pt和Ti原子之間的接觸面積增加,從而增強了強金屬-載體相互作用并提高了H 2的生產性能。這是由于在負載Pt之后,TNT的吸收光譜在大程度上向可見光區域移動,從而提高了甲酸分解成CO 2的選擇性。因此,具有相當高的光催化效率的Pt / TNT作為有希望的光催化劑在進一步的應用中是可行的。
與TiO 2納米顆粒相比,TNT具有高的活性表面積。高表面積為電子和空穴提供了短的擴散路徑,促使它們轉移到表面并減少了電子和空穴的復合。此外,該論文的X射線光電子能譜(XPS)結果顯示,由于Pt和TNT之間強烈的金屬-載體相互作用,Pt結合能發生負向移動,Ti結合能發生正向移動。因此,TNT復合材料的*的光催化效率促進了它們作為有前途的光催化劑的應用。
此外,值得一提的是,HCOOH的一摩爾分解成CO一摩爾2及H一摩爾2,或CO的一摩爾和H中的一個摩爾2 O.因此,重要的是提高甲酸的選擇性分解產生CO 2。結果表明,裸露的TNT和Pt / TNT導致的CO生成量比裸露的TiO 2和Pt / TiO 2低。該結果可能歸因于由于直徑差異,CO無法擴散到TNT的孔中,因為CO(0.38 nm)的動力學直徑大于CO 2(0.33 nm)的動力學直徑。
光催化劑的不同結構是否會