產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 工作壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬(wàn) | 容量 | 1L |
儀器材質(zhì) | 不銹鋼,其它 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
真空度 | 1Mpa |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
多試管同時(shí)攪拌光化學(xué)反應(yīng)儀產(chǎn)品說(shuō)明:
光化學(xué)反應(yīng)儀主要用于研究氣相或液相介質(zhì)、固定或流動(dòng)體系、紫外光或模擬可見(jiàn)光照、以及反應(yīng)容器是否負(fù)載TiO2光催化劑等條件下的光化學(xué)反應(yīng)。具有提供分析反應(yīng)產(chǎn)物和自由基的樣品,測(cè)定反應(yīng)動(dòng)力學(xué)常數(shù),測(cè)定量子產(chǎn)率等功能,廣泛應(yīng)用化學(xué)合成、環(huán)境保護(hù)以及生命科學(xué)等研究域。
主要特征:
1.光化學(xué)反應(yīng)儀智能微電腦控制,可觀察電流和電壓實(shí)時(shí)變化
2.光源控制器,內(nèi)置光源轉(zhuǎn)換器,功率連續(xù)可調(diào),穩(wěn)定性高
3.具有分步定時(shí)功能,操作簡(jiǎn)便
4.反應(yīng)暗箱內(nèi)壁使用防輻射材料,且?guī)в杏^察窗
5.采用內(nèi)照式光源,受光充分,燈源采用耐高壓防震材質(zhì),經(jīng)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(huán)維持反應(yīng)溫度
8.光化學(xué)反應(yīng)儀具備高溫度保護(hù)系統(tǒng),自動(dòng)斷電功能
9.機(jī)箱外部結(jié)構(gòu)設(shè)有循環(huán)水進(jìn)出口,內(nèi)部設(shè)有2個(gè)插座,供燈源和攪拌反應(yīng)器用
多試管同時(shí)攪拌光化學(xué)反應(yīng)儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào):JOYN-GHX-AC
()主體部分
1.光源功率可連續(xù)調(diào)節(jié)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(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié)。
4.氙燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調(diào)節(jié)。
5.金鹵燈功率調(diào)節(jié)范圍:0~500W可連續(xù)調(diào)節(jié)。
(二)小容量反應(yīng)部分
1.石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做)。
2.可同時(shí)處理8個(gè)樣品(或定做)。
3.八位磁力攪拌裝置可同步調(diào)節(jié)8個(gè)樣品的攪拌速度。
(三)控溫裝置
1.冷卻水循環(huán)裝置制冷量:>1000W
2.光化學(xué)反應(yīng)儀控溫范圍:-5°C到100°C
3.冷卻水循環(huán)裝置設(shè)有腳輪和底部排液閥。小容量光化學(xué)反應(yīng)儀產(chǎn)品配置:
配置單 | 數(shù) 量 |
控制主機(jī) | 1臺(tái) |
反應(yīng)暗箱 | 1臺(tái) |
光源控制器 | 1臺(tái) |
雙層石英冷阱 | 1個(gè) |
汞燈(1000W) | 1支 |
氙燈(1000W) | 1支 |
金鹵燈(500W) | 1支 |
攪拌裝置 | 1套 |
樣品反應(yīng)瓶 | 1只(250ml,500ml,1000ml可選) |
反應(yīng)罐 | 16只(30ml,50ml各8只) |
多試管控溫光化學(xué)反應(yīng)儀|廣東光化學(xué)| 江蘇光化學(xué)
研究團(tuán)隊(duì)利用自主研發(fā)的空間分辨表面光電壓譜和開(kāi)爾文探針成像系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)在以BiVO4為代表的模型體系上區(qū)域沉積助催化劑后,助催化劑和光催化材料界面的空穴轉(zhuǎn)移得到了大的增強(qiáng)。令人驚奇的是使未擔(dān)載助催化劑的區(qū)域的內(nèi)建電場(chǎng)方向發(fā)生了反轉(zhuǎn),且強(qiáng)度提高。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和數(shù)值模擬的結(jié)果進(jìn)步表明助催化劑的引入有效的增加了空間電荷層的尺寸,使其由原來(lái)兩個(gè)獨(dú)力相反的內(nèi)建電場(chǎng)變?yōu)橄嗷ミB接且方向致的內(nèi)建電場(chǎng),大的增強(qiáng)了電荷分離的能力。研究中還發(fā)現(xiàn)雙助催化劑的使用具有協(xié)同增加內(nèi)建電場(chǎng)的作用。表面光電壓成像研究表明助催化劑的引入在界面處形成高達(dá)2.5kV/cm的電場(chǎng),使得電子和空穴在空間上有效分離。該結(jié)果與之前的研究形成了光生電荷成像研究工作的系統(tǒng)性,揭示了提升表界面內(nèi)建電場(chǎng)在構(gòu)筑高效太陽(yáng)能燃料轉(zhuǎn)化過(guò)程中具有決定性的作用。