產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
立式全自動(dòng)恒溫解凍儀系統(tǒng)特點(diǎn)
光催化技術(shù)是在20世紀(jì)70年代誕生的基礎(chǔ)納米技術(shù),在大陸我們會(huì)用光觸媒這個(gè)通俗詞來稱呼光催化劑。典型的天然光催化劑就是我們常見的葉綠素,在植物的光合作用中促進(jìn)空氣中的二氧化碳和水合成為氧氣和碳水化合物??偟膩碚f納米光觸媒技術(shù)是種納米仿生技術(shù),用于環(huán)境凈化,自清潔材料,*新能源,癌癥醫(yī)療,高效率抗菌等多個(gè)前沿域。
立式全自動(dòng)恒溫解凍儀主要特征:
1、采用自主設(shè)計(jì)的溫控系統(tǒng),超溫自動(dòng)報(bào)警并停止加熱。
2、專門設(shè)計(jì)的水循環(huán)系統(tǒng),確保水溫度的均勻性。“隔水膜袋”采用綠色新型材料制成,無毒,無味,無毒副作用、使用壽命長(zhǎng)。
3、水箱密封,長(zhǎng)期不用換水,節(jié)約資源減輕換水負(fù)擔(dān)。儀器對(duì)環(huán)境不會(huì)有水漬、污物溢出,保護(hù)環(huán)境和操作人員。
4、如有樣品破碎隔水膜袋起到包裹作用,不會(huì)造成過量滲漏,污染水箱及環(huán)境.
技術(shù)參數(shù):
解凍方式: 隔水式解凍。
解凍時(shí)間:10-20分鐘
解凍溫度:30℃—45℃可調(diào)。
溫度控溫精度:±0.5。
加熱裝置:由自動(dòng)測(cè)溫器、溫度傳感器、傳感電纜和高效加熱組成。
顯示屏:數(shù)字顯示水溫和所剩下的融化時(shí)間。
電源:220V/50HZ。
功率:2.0KW以上。
控制系統(tǒng):微電腦全程控制,多重視聽報(bào)警系統(tǒng),待機(jī)、融化等工作模式。
定時(shí)報(bào)警:設(shè)置時(shí)間到達(dá)時(shí)報(bào)警提示。
水位檢測(cè):低水位時(shí)自動(dòng)報(bào)警,并且自動(dòng)停止加熱。
溫度校準(zhǔn):用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn)。
世界上能作為光觸媒的材料眾多,包括二氧化鈦(TiO2),氧化鋅(ZnO),氧化錫(SnO2),二氧化鋯(ZrO2),硫化鎘(CdS)等多種氧化物硫化物半導(dǎo)體,其中二氧化鈦(Titanium Dioxide)因其氧化能力強(qiáng),化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定無毒,成為世界上當(dāng)紅的納米光觸媒材料。在早期,也曾經(jīng)較多使用硫化鎘(CdS)和氧化鋅(ZnO)作為光觸媒材料,但是由于這兩者的化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,會(huì)在光催化的同時(shí)發(fā)生光溶解,溶出有害的金屬離子具有定的生物毒性,故發(fā)達(dá)目前已經(jīng)很少將它們用作為民用光催化材料,部分工業(yè)光催化域還在使用
型號(hào) | 解凍方式 | 樣品數(shù) | 控溫精度 | 上下/水位報(bào)警 | 循環(huán)泵流量 | 樣式 |
QYJD-4D | 隔水式 | 4 | 大液晶顯示屏37±0.5℃ | 有 | 15升 | 臺(tái)式 |
QYJD-6D | 6 | |||||
QYJD-8D | 8 | |||||
QYJD-10D | 10 | |||||
QYJD-12D | 12 | |||||
QYJD-4L | 隔水式 | 4 | 大液晶顯示屏37±0.5℃ | 有 | 15升 | 立式 |
QYJD-6L | 6 | |||||
QYJD-8L | 8 | |||||
QYJD-10L | 10 | |||||
QYJD-12L | 12 |
解凍儀產(chǎn)品用材:
二氧化鈦是氧化物半導(dǎo)體的種,是世界上產(chǎn)量非常大的種基礎(chǔ)化工原料,普通的二氧化鈦般稱為體相半導(dǎo)體以與納米二氧化鈦相區(qū)分。具有Anatase或者Rutile結(jié)構(gòu)的二氧化鈦在具有定能量的光子激發(fā)下[光子激發(fā)原理參考光觸媒反應(yīng)原理]能使分子軌道中的電子離開價(jià)帶(Valence band)躍遷導(dǎo)帶(conduction band)。從而在材料價(jià)帶形成光生空穴[Hole+],在導(dǎo)帶形成光生電子[e-],在體相二氧化鈦中由于二氧化鈦顆粒很大,光生電子在到達(dá)導(dǎo)帶開始向顆粒表面活動(dòng)的過程中很容易與光生空穴復(fù)合,從而從宏觀上我們無法觀察到光子激發(fā)的效果