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光化学反应仪CY-GHX-AC光解水反应器

产品特点:光化学反应仪CY-GHX-AC光解水反应器主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

更新时间:2018-09-11

产品型号:

厂商性质:生产厂家

生产地址:浙江杭州

产品详情

光化学反应仪CY-GHX-AC光解水反应器THE PRODUCT DESCRIPIOM  ∣产品说明:

川一仪器系列光化学反应仪, 又称为光化学反应釜,多功能光化学反应器.主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。

 

光化学反应仪CY-GHX-AC光解水反应器THE MAIN CHARACTERISTICS  ∣主要特征:

1.光化学反应仪智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化

2.进口光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高

3. 光化学反应仪具有分步定时功能,操作简便

4.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗

5.采用内照式光源,受光充分,灯源采用耐高压防震材质,经久耐用

6.配有86/12可选)位磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光

7.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度

8.光化学反应仪高温度保护系统,自动断电功能

9.机箱外部结构设有循环水进出口,内部设有2个专用插座,供灯源和搅拌反应器用

 

TECHNICAL PAPAMETERS  ∣技术参数:

型号:CY-GHX-AC多试管控温光化学反应仪

(一)主体部分

1.光源功率可连续调节大小。

2.集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。

3.汞灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。

4.氙灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。

5.金卤灯功率调节范围:0~500W可连续调节。

(二)小容量反应部分

1.石英试管规格:30ml、50ml(或定做)。

2.可同时处理8个样品(或定做)。

3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。

(三)控温装置

1.冷却水循环装置制冷量:>1000W

2.控温范围:-5°C到100°C

3.冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。小容量光化学反应仪产品配置:

配置单

数  

德国莱茵证书

1

控制主机

1

反应暗箱

1

光源控制器

1

双层石英冷阱

1

专用循环机

1

汞灯(1000W)

1

氙灯(1000W)

1

金卤灯(500W)

1

搅拌装置

1

反应罐

16只(30ml,50ml各8只)

移动推车

1

光化学反应仪是近20年才出现的处理技术,在足够的反应时间内通常可以将有机物完全矿化为CO2和H2O等简单无机物,避免了二次污染,光化学反仪简单高效而有发展前途。由于以二氧化钛粉末为催化剂的光催化氧化法存在催化剂分离回收的问题,影响了该技术在实际中的应用,因此光化学反应器固定在某些载体上以避免或更容易使其分离回收的技术引起了国内外学者的广泛兴趣。

光化学反应与一般热化学反应相比有许多不同之处,主要表现在:加热使分子活化时,体系中分子能量的分布服从玻耳兹曼分布;而分子受到光激活时,原则上可以做到选择性激发,体系中分子能量的分布属于非平衡分布。所以光化学反应的途径与产物往往和基态热化学反应不同,只要光的波长适当,能为物质所吸收,即使在很低的温度下,光化学反应仍然可以进行。

光化学的初级过程是分子吸收光子使电子激发,分子由基态提升到激发态。分子中的电子状态、振动与转动状态都是量子化的,即相邻状态间的能量变化是不连续的。因此分子激发时的初始状态与终止状态不同时,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值尽可能匹配。

由于分子在一般条件下处于能量较低的稳定状态,称作基态。受到光照射后,如果分子能够吸收电磁辐射,就可以提升到能量较高的状态,称作激发态。如果分子可以吸收不同波长的电磁辐射,就可以达到不同的激发态。按其能量的高低,从基态往上依次称做*激发态、第二激发态等等;而把高于*激发态的所有激发态统称为高激发态。

激发态分子的寿命一般较短,而且激发态越高,其寿命越短,以致于来不及发生化学反应,所以光化学主要与低激发态有关。激发时分子所吸收的电磁辐射能有两条主要的耗散途径:一是和光化学反应的热效应合并;二是通过光物理过程转变成其他形式的能量。

光物理过程可分为辐射弛豫过程和非辐射弛豫过程。辐射弛豫过程是指将全部或部分多余的能量以辐射能的形式耗散掉,分子回到基态的过程,如发射荧光或磷光;非辐射弛豫过程是指多余的能量全部以热的形式耗散掉,分子回到基态的过程。

决定一个光化学反应的真正途径往往需要建立若干个对应于不同机理的假想模型,找出各模型体系与浓度、光强及其他有关参量间的动力学方程,然后考察何者与实验结果的相符合程度最高,以决定哪一个是最可能的反应途径。

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