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光化學反應儀CY-GHX-AC光解水反應器
更新時間:2024-07-21
產(chan) 品型號:
廠商性質:生產(chan) 廠家
生產(chan) 地址:浙江杭州
光化學反應儀(yi) CY-GHX-AC光解水反應器THE PRODUCT DESCRIPIOM ►∣產(chan) 品說明:
川一儀(yi) 器係列光化學反應儀(yi) , 又稱為(wei) 光化學反應釜,多功能光化學反應器.主要用於(yu) 研究氣相或液相介質、固定或流動體(ti) 係、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(chan) 物和自由基的樣品,測定反應動力學常數,測定量子產(chan) 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。
光化學反應儀(yi) CY-GHX-AC光解水反應器THE MAIN CHARACTERISTICS ►∣主要特征:
1.光化學反應儀(yi) 智能微電腦控製,可觀察電流和電壓實時變化
2.進口光源控製器,內(nei) 置光源轉換器,功率連續可調,穩定性高
3. 光化學反應儀(yi) 具有分步定時功能,操作簡便
4.反應暗箱內(nei) 壁使用防輻射材料,且帶有觀察窗
5.采用內(nei) 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.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(yi) 高溫度保護係統,自動斷電功能
9.機箱外部結構設有循環水進出口,內(nei) 部設有2個(ge) 插座,供燈源和攪拌反應器用
TECHNICAL PAPAMETERS ►∣技術參數:
型號:CY-GHX-AC多試管控溫光化學反應儀(yi)
(一)主體(ti) 部分
1.光源功率可連續調節大小。
2.集成式光源控製器,可供汞燈、氙燈、金鹵燈等多種光源使用。
3.汞燈功率調節範圍:0~1000W可連續調節。
4.氙燈功率調節範圍:0~1000W可連續調節。
5.金鹵燈功率調節範圍: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(ge) 樣品(或定做)。
3.八位磁力攪拌裝置可同步調節8個(ge) 樣品的攪拌速度。
(三)控溫裝置
1.冷卻水循環裝置製冷量:>1000W
2.控溫範圍:-5°C到100°C
3.冷卻水循環裝置設有腳輪和底部排液閥。小容量光化學反應儀(yi) 產(chan) 品配置:
配置單 | 數 量 |
德國萊茵證書(shu) | 1份 |
控製主機 | 1台 |
反應暗箱 | 1台 |
光源控製器 | 1台 |
雙層石英冷阱 | 1個(ge) |
循環機 | 1套 |
汞燈(1000W) | 1支 |
氙燈(1000W) | 1支 |
金鹵燈(500W) | 1支 |
攪拌裝置 | 1套 |
反應罐 | 16隻(30ml,50ml各8隻) |
移動推車 | 1個(ge) |
光化學反應儀(yi) 是近20年才出現的處理技術,在足夠的反應時間內(nei) 通常可以將有機物*礦化為(wei) CO2和H2O等簡單無機物,避免了二次汙染,光化學反儀(yi) 簡單高效而有發展前途。由於(yu) 以二氧化鈦粉末為(wei) 催化劑的光催化氧化法存在催化劑分離回收的問題,影響了該技術在實際中的應用,因此光化學反應器固定在某些載體(ti) 上以避免或更容易使其分離回收的技術引起了國內(nei) 外學者的廣泛興(xing) 趣。
光化學反應與(yu) 一般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表現在:加熱使分子活化時,體(ti) 係中分子能量的分布服從(cong) 玻耳茲(zi) 曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發,體(ti) 係中分子能量的分布屬於(yu) 非平衡分布。所以光化學反應的途徑與(yu) 產(chan) 物往往和基態熱化學反應不同,隻要光的波長適當,能為(wei) 物質所吸收,即使在很低的溫度下,光化學反應仍然可以進行。
光化學的初級過程是分子吸收光子使電子激發,分子由基態提升到激發態。分子中的電子狀態、振動與(yu) 轉動狀態都是量子化的,即相鄰狀態間的能量變化是不連續的。因此分子激發時的初始狀態與(yu) 終止狀態不同時,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值盡可能匹配。
由於(yu) 分子在一般條件下處於(yu) 能量較低的穩定狀態,稱作基態。受到光照射後,如果分子能夠吸收電磁輻射,就可以提升到能量較高的狀態,稱作激發態。如果分子可以吸收不同波長的電磁輻射,就可以達到不同的激發態。按其能量的高低,從(cong) 基態往上依次稱做*激發態、第二激發態等等;而把高於(yu) *激發態的所有激發態統稱為(wei) 高激發態。
激發態分子的壽命一般較短,而且激發態越高,其壽命越短,以致於(yu) 來不及發生化學反應,所以光化學主要與(yu) 低激發態有關(guan) 。激發時分子所吸收的電磁輻射能有兩(liang) 條主要的耗散途徑:一是和光化學反應的熱效應合並;二是通過光物理過程轉變成其他形式的能量。
光物理過程可分為(wei) 輻射弛豫過程和非輻射弛豫過程。輻射弛豫過程是指將全部或部分多餘(yu) 的能量以輻射能的形式耗散掉,分子回到基態的過程,如發射熒光或磷光;非輻射弛豫過程是指多餘(yu) 的能量全部以熱的形式耗散掉,分子回到基態的過程。
決(jue) 定一個(ge) 光化學反應的真正途徑往往需要建立若幹個(ge) 對應於(yu) 不同機理的假想模型,找出各模型體(ti) 係與(yu) 濃度、光強及其他有關(guan) 參量間的動力學方程,然後考察何者與(yu) 實驗結果的相符合程度最高,以決(jue) 定哪一個(ge) 是最可能的反應途徑。
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