光催化测试装置

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光催化测试装置相关的厂商

  • 华翔世达地处中新苏州工业园区,是集设计、科研、销售及技术服务于一体的高科技型企业。产品销往全国各大城市的大专院校、科研单位及生产企业。公司在努力提高产品质量、强化科学管理的同时,扩大研究机构,集聚各方有识之士,培养高技术与现代化管理的复合型人才,并与多家企事业单位建立联系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。 公司本着“高品质、低价格、狠服务”的经营理念,公司业务涉及材料、精细化学、石油化工、煤化工、环保、新能源、生物医药等行业,并为以上诸多领域提供各种量身定制的实验装置、反应装置、测试装置、反应系统、自动控制系统等。公司的产品丰富,目前主营:程序升温控制仪、多路气体流量控制仪、微型液体蒸发仪、固定床催化剂评价装置、流化床催化剂评价装置,可以搭建各类自动化控制平台装置。 公司积极强化危机意识,营造创新氛围,制定创新机制,全员参与创新,同时,领导以身作则,完善激励机制。华翔世达拥有产品自主研发团队,组成成员具有多年的工程结构、精细模具设计、自动化、机械电子等相关领域方面的理论基础和实践经验,可以为客户提供完善的产品和服务。
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  • 400-860-5168转6092
    武汉电弛新能源有限公司是一家在锂电池、氢燃料电池领域专注于前沿检测技术与仪器开发,制造,以及销售服务的科技创新型企业。我们不断发掘客户的前沿需求,坚持自主创新,追求产品的智能化、数字化和人性化,并立志成为全球一流的测试技术提供商。领先的产品开发技术、多场景需求导向、配套的测试技术服务、高质量人才基础上的广泛合作是我公司的四大优势。公司设立了2个事业部,锂电池事业部与氢能事业部。锂电池事业部的产品覆盖了锂电池生产的全生命周期,为锂电池的研发、测试、验证等环节提供了系统、专业的解决方案和服务,能够满足电池新材料的开发、工艺优化以及电池安全评估等多场景的需求。我们致力于让我们的测试仪器能够实现从实验室研究到生产线检测的快速转换,提高测试效率,降低测试成本。氢能事业部的产品,则包括了催化剂研究,膜电极(MEA)研究,电解水制氢测试等。DSR 数字型旋转圆盘电极装置,可以评价氧还原(ORR)、二氧化碳还原(CO2RR)等催化剂。980系列PEM燃料电池膜电极测试装置,780系列电解水制氢测试装置都可以方便相关科研领域的研究。公司秉承“创新,匠心”的理念,依托国内211/985高校的技术支持和人才基础,与国内主流厂商建立深度应用孵化的合作关系,服务于中国新能源研究领域和制造业,提供卓越的测试设备、直接有效的解决方案以及高效周到的技术服务。专于电池,精于测试。武汉电弛新能源有限公司竭诚为您!
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  • 我司主要经营实验室高温高压反应釜,实验室玻璃反应釜,均相反应器,磁力搅拌器,光催化高温平行合成仪,加氢成套反应装置,催化剂评价装置,液态金属浴,实验室其他设备,实验室耗材。我司提供专业的售后服务,承诺24小时处理售后问题。
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光催化测试装置相关的仪器

  • 光催化反应装置 400-860-5168转4907
    技术参数:型号:CY-GHX-DC多功能控温光化学反应仪(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)大容量反应部分1.玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。2.大功率强力磁力搅拌器使样品充分混匀受光。(四)控温装置1.冷却水循环装置制冷量:>1000W2.控温范围:-5°C到100°C3.冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。大容量光化学反应仪产品配置:配置单数 量控制主机1台反应暗箱1台光源控制器1台双层石英冷阱1个汞灯(1000W)1支氙灯(1000W)1支金卤灯(500W)1支搅拌装置1套样品反应瓶1只(250ml,500ml,1000ml可选)反应罐8只(30ml,50ml共8只) 一i.根据光源照射方式划分为非聚集式反应器和聚集式反应器。1、非聚集式反应器采用的光照方式为电光源,也有的采用的是太阳光源的照射方式,这类反应器额光源大多垂直反应面进行照射促进实验进行。优点是设计的结构简单、操作也方便,但由于是使用的电光源照射,使得运行成本相较而言比较高,另一种太阳光的反应器受到光照限制,然成本不高,但反应速率大大降低。2、聚集式反应器以太阳光作为光源,这类反应器采用抛物槽或抛物面收集器来聚集太阳光并辐射在能透过紫外光的中心管上,这样就能够利用直射和反射的光线,在程度上克服了非聚集式反应器的缺点,但仍然有自己的局限性。二.而根据需求分种类:多试管光化学反应装置和大容量光化学反应装置、多功能光化学反应装置! 光化学反应装置按照反应器的结构和形状又可分为平板型反应器、浅池型反应器、管式反应器和环型反应器(或圆筒型反应器)。还有一些其他类型的光催化反应器,如光学纤维束反应器等。目前,载体的选择和催化剂固定技术已成为固定床反应器研制过程中关键的环节。三. 其次,光化学反应装置按催化剂的存在形式又可分为化床反应器和固定床反应器。1、在流化床反应器中,催化剂粉末直接或负载在颗粒状载体上后以悬浮态存在于水溶液中,能随待处理液发生翻滚、迁移。2、在固定床反应器中,催化剂多负载在具有较大连续表面积的载体上,待处理液流过催化剂表面发生反应。流化床反应器结构相对简单,催化剂与污染物接触面积大,但催化剂难以回收,活性成分损失大,而且在水溶液中易于凝聚,因此很难成为一项实用的污水处理技术。固定床反应器操作简单,废水可循环处理, 实现了催化与分离一体化,避免了催化剂的分离和回收过程。但在高温烧结过程中催化剂的多孔结构和暴露在外的面积会发生变化,催化剂与液相的有效接触面积较小,催化效率不高。光化学反应装置技术参数(一) 光化学反应装置主机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1.石英试管规格:30ml、50ml。2.可同时处理8个样品。3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。光化学反应装置也有的是按照反应器的结构和形状又可分为平板型反应器、浅池型反应器、管式反应器和环型反应器(或圆筒型反应器)。还有一些其他类型的光催化反应器,如光学纤维束反应器等。目前,载体的选择和催化剂固定技术已成为固定床反应器研制过程中很关键的环节。
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  • 光催化膜分离装置是一套高效的反应釜评测系统。系统包括气体控制模块,温度控制模块、反应釜模块、液体模块等。 系统为用户的原料相态提供选择,1路气体或者是气体和液体的组合。液体通过反应釜上加料罐或者液体泵输送到反应器前的催化剂罐中。对于液态的原料,它经由专用工具及专人,装入反应釜装置内。
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  • 光催化微型反应装置 400-860-5168转1988
    CEL-GPPCH光催化微型反应装置适用于光热协同催化、光催化催化剂的评价及筛选,可做光催化的反应动力学、反应历程等方面的研究。主要应用到高温光热催化反应,光热协同催化,具体可用于半导体材料的合成烧结、催化剂材料的制备、催化剂材料的活性评价、光解水制氢、光解水制氧、二氧化碳还原、气相光催化、甲醛乙醛气体的光催化降解、苯系物的降解分析、VOCs、NOx、SOx、固氮等领域。装置拥有两套反应器:釜式反应器和管式反应器。实现气固液多相体系催化反应,气固高温的催化反应,满足大多数催化剂的评价需求。 标配管式石英反应器,可满足透光的要求,能进行高温的光热催化实验。采用加热炉给反应器加热,可保证反应过程中温度的稳定。同时备用2套金属管式反应器作为备件,与管线连接处采用双卡套接头,金属管式反应器可做高压实验、常规热催化实验。釜式反应器采用法兰密封,顶部有视窗结构,能满足实验过程中的光照需要;如视镜采用高强度蓝宝石镜片,也可满足实验过程中的高压反应(温度可控制常温—200℃),最高压力可达5MPa。本装置标配3条气路(可扩展为5路)进料,一路液路进料(计量泵选配)。系统包括:进料稳流系统、反应恒温系统,产物收集系统、控制系统。装置柜体采用铝型材制作,采用配套的螺栓、螺母固定件,美观大方,维修拆卸方便。 技术参数1.进料系统:3路反应进气(可扩展至5路),默认流量100mL/min;气体流量控制精度:±1%;每路流量计都配有旁路;装置装有配气出口,可单独做为配气系统使用。配有1路液路进料(计量泵选配),默认流量10mL/min。2. 汽化系统:设计温度:≤600℃,开式加热炉加热,配程序控温;设计压力: 6MPa 材质:316L 结构:底部为盘管预热器,顶部为气体混合器。3. 反应器:a、石英管式反应器:操作压力: 微正压(主要用于克服系统的压力降);设计温度:≤800℃,配程序控温,开式加热炉;设计压力: 常压,反应区可恒定压力;催化剂装填量:2mL;材质:石英玻璃。b、金属管式反应器:操作压力: 0.6MPa;设计温度:≤800℃,配程序控温,高温加热炉;催化剂装填量:0.1mg---10mg;材质:316L。c、金属釜式反应器(选配):设计压力:6MPa;设计温度:≤200℃,配程序控温;反应釜容积:100mL;材质:316 蓝宝石视窗,光照采用顶照方式 带磁力搅拌。4.控制精度:压力显示精度:±0.01MPa;温度显示精度:±0.1℃;温度控制精度:±1℃;流量控制精度:±1%F.S。5.控制系统:系统采用控制模块加触屏计算机联合控制,在触屏计算机上可实现100%仪表功能操作如实时读取测量值、给定值、设置参数、自动/手动切换、启动运行/停止程序,并具备数据存储和导出功能。6.过程监视控制:实现对反应器的温度、气体流量的控制和显示。实现对反应过程中压力和反应器床层温度的监视。7.实现对温度、压力的越限报警及连锁安全保护。温度为两级报警,温度高于第一设定值时声光报警,高于第二设定值时自动停止加热;压力高于第一设定值时声光报警,高于第二设定值时停止进料。8.现场显示:反应器进口设有1块精细压力表,用于实时显示当前反应器的反应压力,同时匹配数显压力传感器控制屏显示。9.控制界面:控制界面有带控制点的控制流程图、参数设置表、程序升温设置、报警窗口、历史数据以及各控制点的实时曲线和历史曲线,历史曲线保留时间永久。
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光催化测试装置相关的资讯

  • 上海比朗公司首家推出“气体光催化装置”
    Bilon品牌自2007年推出以来,一直不断地进行着技术的改良,为科研工作者提供着高品质的检测产品。继2010年7月推出Bilon光化学发反应仪,Bilon家族再度创新,于2011年8月,上海比朗公司首家荣耀推出BILON-R-BA型&ldquo 气体光催化装置&rdquo ,该装置系统由反应系统和分析系统组成。配合我公司生产的光化学反应仪可完成气体的在线反应。 气体光催化装置特征 气体光催化装置是一全密闭的反应器,其内部装有200mm*100mm大小,外部可调节高度的支撑块,测试样片放置在支撑块上。支撑块上方有一与其平行的光路窗口,反应器外部的紫外光通过此窗口照射到样片表面。通过调节支撑块的高度使得样片表面与窗口之间的距离大于5.0mm。反应气只能在样片表面和窗口之间通过。光路窗口材料可选用石英玻璃或硼玻璃。 样品的光催化性能测试是在连续流动反应装置中进行,反应装置由反应气供应、光源、光催化反应器组成。由于反应物浓度很低,因此构成装置的材料必须满足低吸附性呵抗紫外线的要求,测试装置原理图见下图。 产品详情请咨询:上海比朗仪器有限公司 www.sh-bilon.com 地址:上海市闵行区中春路988号7号楼5楼 Tel:021-52965995/52965969
  • 助力光催化研究,磐诺仪器用一流技术守护绿水青山
    近日,有媒体消息称,谷歌的X实验室正在为人类的能源存储问题出谋划策。X实验室人员正在开发一种用于存储可再生能源的系统——Malta,它可以设立在任何地方,有望比锂离子电池更耐用,在价格上比现有的清洁能源储能方法更有竞争力。从苹果集团的太阳能数据中心,到特斯拉的节能环保汽车,“能源”在生活中重要性不言而喻。随着人口和工业的迅速增长,能源短缺以及与之共存的环境污染问题也成了大家目前最大的挑战,开发可再生和环境友好型能源已成为当前科学界最紧迫的任务。自20世纪70年代以来,光催化技术由于在解决人类面临的能源危机和环境污染上的巨大潜力而受到广泛关注,将二氧化碳转化成燃料或化学品,不仅可以减少化石燃料的消耗,还能有效缓解温室效应。此前,武汉理工大学的课题研究小组对此做出实验研究,选择CO2光触媒,利用光催化技术分解、转换二氧化碳 ,并对转换后的物质含量进行检测。武汉理工大学在光催化领域跋涉求索甚广,十余年以来,其团队在光催化材料、环境与能源应用方面积累了丰富的经验,发表的众多专业论文对学术界影响颇大,获得了国家科研项目及行业专业人士的高度认可。为了保证项目研究中实验数据的准确性,稳定、高性能的实验室检测设备就必不可少。相比传统检测仪器,磐诺GC克服了以往检测仪器可能存在的灵敏度不高、分析效果差等问题,凭借先进的分析技术,为研究小组贡献出了自己的一份力量。此次研究的目的之一是检测二氧化碳经过光催化之后所转化得到的具体物质及含量,为了保证研究的顺利进行,项目组此次采用的是磐诺PGC-80非标设计气相色谱分析仪,配备在线除烃装置,检测优势显著:● 灵敏度高,对于CO/CH4/CH3OH等可以测试至0.1ppm● 专用性强,能有效检测出气体中的甲烷、甲醇、乙醇、一氧化碳等物质,保证了分析 结果的可靠性● 体积小,轻便易携带,可灵活放置在反应装置旁边,实现在线实时取样分析● 专配软件,可实时获得检测数据并至项目组,为后期研究提供了可靠的数据来源现场实验谱图 PGC-80在线监测GC 实验室现场操作磐诺GC的稳定表现也得到了研究小组的一致好评;国家注重科研能力的提升,磐诺仪器作为国产仪器中的新起之秀,也始终秉持“相信中国,尊重科技”这一理念,从方案设计到设备制造,再到仪器调试,磐诺用优良的仪器和优质的服务说话,力图给各行业提供最完美的用户体验。助力科研之路还在继续,相信中国,相信磐诺!
  • 新型光催化材料实现高效水净化!
    【研究背景】在当今社会,安全饮用水的缺乏成为了全球性的公共卫生问题。约30%的人口没有安全饮用水,60%的人口缺乏安全的卫生设施,水传播疾病每年造成约200万人的死亡,其中大多数是5岁以下的儿童。因此,水消毒对于确保家庭用水的安全至关重要。当前的水消毒技术主要分为生物、物理和化学三大类。其中,除了紫外线(UV)技术以外,其他物理/生物方法由于能耗高或消毒周期长,未能广泛应用于大规模水处理。化学消毒方法虽然在行业中占主导地位,但也存在二次污染风险,如产生有毒残留物和消毒副产物。因此,如何实现高效的消毒,同时避免二次污染,成为亟待解决的挑战。为了解决这一问题,斯坦福大学Yi Cui(崔屹)院士团队提出了异质催化消毒方法,主要包括光催化、电催化和热催化等。这些方法的核心机制是产生高活性氧化物质以破坏细菌细胞壁、细胞膜和DNA,导致细菌失活。然而,尽管光催化在节能和消毒效率方面具有良好的前景,现有光催化剂如TiO2在可见光吸收和催化效率上仍存在不足。因此,研究人员逐渐将目光转向可见光催化剂,并对其进行各种合成和改性技术的探索。近年来,基于MoS₂ 的异质催化系统因其优良的可见光吸收特性引起了广泛关注。本研究提出了一种可见光超快速水消毒一体化系统,通过多级组装实现了催化转化、扩散和生物破坏的超高效能,同时具备快速收集和回收的能力。这种新型水消毒系统的研发有望在水消毒领域带来革命性的变化。【表征解读】本文通过电子显微镜(SEM和TEM)观察了(Al₂ O₃ @v-MoS₂ )/Cu/Fe₃ O₄ 的微观结构,揭示了纳米材料在光催化消毒过程中优异的光吸收特性和高效的电子转移能力。在实验中,利用X射线光电子能谱(XPS)分析了材料表面的化学状态和成分,进一步探讨了铜颗粒在催化反应中的作用。这些表征手段为理解材料的反应机制提供了重要依据,尤其是在电子-空穴分离及ROS生成过程中的关键角色。针对水消毒中观察到的细菌灭活现象,本文通过荧光显微镜观察了细菌在光照条件下的生长情况,发现使用(Al₂ O₃ @v-MoS₂ )/Cu/Fe₃ O₄ 的样品在光照条件下显著抑制了大肠杆菌的繁殖。结合生物相容性测试,得到了光催化剂对细菌的生物破坏作用,进而挖掘了其在水处理中的应用潜力。此外,拉曼光谱用于分析材料在光照下的化学反应,验证了催化剂表面反应物的形成情况,从而增强了对光催化机制的理解。在此基础上,结合透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射(XRD)分析,进一步表征了新材料的晶体结构和相变特性。结果表明,(Al₂ O₃ @v-MoS₂ )/Cu/Fe₃ O₄ 在阳光照射下表现出优异的光催化性能,尤其是在短时间内实现对大肠杆菌的高效灭活。通过这种系统的表征分析,重点研究了纳米材料在光催化反应中的活性位点与细菌之间的相互作用,揭示了其卓越的消毒机制。总之,经过多种表征手段的综合应用,深入分析了(Al₂ O₃ @v-MoS₂ )/Cu/Fe₃ O₄ 在水消毒中的反应机理。这些研究不仅推动了新材料的制备,更为未来的水处理技术发展提供了重要理论依据。最终,(Al₂ O₃ @v-MoS₂ )/Cu/Fe₃ O₄ 作为一种高效的光催化剂,为可持续水资源管理的进步提供了新的解决方案。【图文速递】图1. (Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4的合成及消毒操作原理图图2. Al2O3@v-MoS2和(Al2O3@v-MoS2)/Cu的性质分析图3. (Al2O3@v-MoS2)/Cu系统的消毒性能和工作原理图4. (Al2O3@v-MoS2)/Cu/Fe3O4可回收的光催化消毒【科学启迪】本研究揭示了基于光催化的水消毒新策略,尤其是在真实阳光照射下的应用潜力,具有重要的科学启迪。首先,通过垂直排列的二硫化钼(MoS₂ )与铝氧化物的复合,有效拓宽了可见光的吸收范围,这为设计高效光催化剂提供了新思路。其次,利用铜颗粒形成的肖特基结加速电子传输,提高了光催化反应的效率,这强调了材料界面工程在催化剂优化中的重要性。此外,结合磁性氧化铁颗粒的设计,使催化剂的回收变得简便,为其实际应用奠定了基础。这一系列创新不仅提升了消毒性能,还展示了新型催化剂在环境治理中的潜在应用。最终,本研究为未来的水处理技术指明了方向,表明高效、可持续的水消毒技术可以通过合理的材料设计与光催化机制的结合实现。这为科研人员在环境科学、材料科学等领域的进一步探索提供了宝贵的参考和启发。原文详情:Wu, T., Liu, B., Liu, C. et al. Solar-driven efficient heterogeneous subminute water disinfection nanosystem assembled with fingerprint MoS2. Nat Water 1, 462–470 (2023). https://doi.org/10.1038/s44221-023-00079-4

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  • 【资料】光催化转化氮氧化物的研究进展

    光催化转化氮氧化物的研究进展 马睿 谭欣 赵林 ( 天津大学环境学院, 天津 300072) 摘要:对光催化转化氮氧化物的研究进展进行了综述。首先介绍了氮氧化物的危害及传统处理方法的缺点以及光催化反应的机理 随后着重介绍了以 TiO2 为催化剂对 NOx 去除的研究进展, 并对其他用于分解氮氧化物新型光催化进行了介绍 最后对应用前景作出 展望。光催化转化氮氧化物的研究分为光催化氧化和光催化还原 2 种, 反应器则主要为固定床反应器和流化床反应器。N 原子的搀 杂、氧空穴的产生以及表面负载 Pt 均能有效地利用可见光, 炭( AC) 、沸石、氧化钙、ZrO2、高岭土等载体也可明显地提高光催化转化 氮氧化物的效率。此外, 植入过渡金属离子沸石, 也可有效地转化氮氧化物。 关键词 TiO2 氮氧化物 光催化 脱除 载体 可见光 进展 中图分类号 O43 文献标识码 A 文章编号 0517- 6611( 2007) 08- 02215- 03目前, 脱除 NOx 的技术措施主要有非催化法和催化还 原法两类[1]。非催化法主要包括湿式吸收法、固体吸附法、电 子束照射法等, 这些方法往往需要复杂的设备、较高的成 本, 且存在二次污染问题。选择性催化还原法是目前主流发 展方向, 但也存在二次污染及要求较高的反应温度等问题。 例如, 在 Ag/Al2O3 催化剂上选择性还原 NO 的最佳操作温 度是 500 ℃[2], 在 Ba/MgO 催化剂上选择性还原 NO 的最佳操 作温度是 700 ℃[3]等。光催化技术是近几年发展起来的一项 空气净化技术, 具有反应条件温和、能耗低、二次污染少等 优点[4], 笔者对光催化分解氮氧化物的研究进展进行了综述。1 光催化反应机理半导体材料存在能级分布, 当用能量大于半导体禁带 宽度的光照射半导体时, 光激发电子跃迁到导带, 形成导带 电子( e-) , 同时在价带留下空穴( h+) 。由于半导体能带的不 连续性, 电子和空穴的寿命较长, 它们能够在半导体本体和 表面运动, 与吸附在半导体催化剂粒子表面上的物质发生 氧化还原反应, 而将污染物分解掉。以 TiO2 为例, 它的禁带 宽度为 3.2 eV, 在波长小于 380 nm 光照下, TiO2 的价带电 子被激发到导带上, 产生高活性的电子- 空穴对。图 1 绘出 了受光源照射时半导体内载流子的变化。电子和空穴被光 激发后, 经历多个变化途径, 主要存在俘获和复合两个相互 竞争的过程。光致空穴具有很强的氧化性, 可夺取半导体颗 粒表面吸附的有机物或溶剂中的电子, 使原本不吸收光而 无法被光子直接氧化的物质, 通过光催化剂被活化氧化。光 致电子具有很强的还原性, 能使半导体表面的电子受体被 还原, 这两个过程均为光激活过程。同时迁移到体内和表面 的光致电子和空穴又存在复合的可能, 此为去激活过程, 对 光催化反应无效。空穴能够同吸附在催化剂粒子表面的OH-或 H2O 发生作用生成 HO?。HO?是一种活性很高的粒 子, 通常被认为是光催化反应体系中主要的氧化剂。光生电 子能够与 O2 发生作用生成 HO2?和 O2?-等活性氧类, 这些活 性氧自由基也能参与氧化还原反应。目前对 NOx 的光催化 反应的研究分为光催化氧化和催化分解 2 种。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903201415_139711_1614854_3.gif[/img]

  • 【讨论】国内外光催化反应器的发展情况

    【讨论】国内外光催化反应器的发展情况

    随着我国社会经济的迅速发展,不可避免地伴随着大量废弃物排放,这导致了严重的环境污染和生态破坏。这些因素正危及我国居民生存安全。另外,调查表明环境污染问题也会影响到我国的可持续性发展。所以,保护与治理环境是构建环境友好、和谐社会和实现我国社会经济叮持续发展的重要任务。传统污染物处理方法不能彻底消除降解污染物,也容易造成二次污染,使用范围窄。仅适合特定的污染物,还伴随着能耗高,不适合大规模推广等缺陷。近些年来,利用光催化技术降解和消除污染物得到人们的广泛关注。光催化氧化技术是一种集高效节能、操作简便、反应条件温和、同时可减少二次污染等突出特点于一身的一项新的污染治理技术,而且从地球卜物质循环的角度来看,光催化技术可以将大量的有机污染物降解为CO2和H2O.从而被植物利用.形成了循环,如图l所示,可以说光催化技术正足人类所急需的一种技术。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206281052_374718_2556116_3.jpg 光催化技术起源于20世纪70年代.自从日本学者Fujishima和Honda发现了利用TiO2单晶可将水光催化分解之后。世界范围内,便开始了光催化氧化技术在污水处理、空气净化、抗菌杀毒等方面的应用研究,于是光催化技术受到全世界的广泛关注。并得到了快速发展。如今人们对于光催化技术的研究主要分为对光催化剂的研究(如TiO2、ZnO)和对光催化反应条件的研究,其中。对反应条件的研究中,人们为了让光催化氧化反应能稳定和高效的进行,会设计出相应的反应器,用来为反应提供良好的平台,一个设计良好的反应器,将能大大提高反应体系的反应效率,从而达到高效、节能、稳定等目的。1 光催化反应器的设计依据 光催化反应器的设计主要目的是为了给光催化氧化反应提供高效和稳定的反应空间和环境。实现光催化过程对光的充分利用,从而提高反应效率。由于光催化反应需要有光子参与,光催化剂才能将光能转化成为化学反应所需的能量,来进行催化降解作用,因而在设计反应器的时候,最主要的两个理论依据就是光的传输理论和催化反应动力学理论。光的传输以及在光在反应器中的分布直接影响到催化剂对于光的吸收效率。充分均匀的催化剂分散可保证光在传输途中浪费少,这样催化剂对光的利用效率高,反之将会有较多催化剂由于得不到或者只接受到很少的光照而不能充分的进行光催化氧化反应。2 国内外光催化反应器的发展 早期的光催化研究大多是在一些很随意的反应条件下进行的。比如在液相光催化反应中,催化剂与污染物溶液混合时,一般的实验过程都是人工用玻璃棒进行搅拌。由于人为误差的因素难以避免,会对结果的准确性和再现性产生较大影响。为了满足对光催化反应器准确、稳定和高效的要求,反应器的设计也在不断的变化。一个设计较好的反应器,不仪可以提高光催化反应的效率,而且可以将其大规模化。可高效稳定的进行光催化作业,从而实现产业化。到目前为止,有一些类型的反应器已经用于诸如污水和空气处理的工业化应用。2.1流动床光催化反应器 流动床光催化反应器是将催化剂与待降解物质直接混合的一种反应器。一直以来,人们都在为满足不同的光催化反应要求,设计不同的反应器。应用最多的儿种类型的反应器包括椭圆型、底灯型和柱型,如图2所示。这几种反应器的特点是不仅效率较高,制作难度低。而且可以用于大多数的反应类型,可以同时满足液相和气相两种类型的光催化反应,因而得到了广泛的应用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206281053_374721_2556116_3.jpg 椭圆型反应器(图2(a)所示)是将灯管和反应区分别放在椭圆的2个焦点上,这样可以很好的将灯管所发出的光集中在反应区内,减少了光的浪费,提高了整体的效率。虽然反应器中的反应区在椭圆型焦点上,但是这不表示灯管所发出的所有光线都能达到反应器,而且这种类型的反应器.光的传输路程较长,这样就增加了光在传输过程中的损失,并且反应区域内光的分布不均匀。底灯型反应器(图2(b)所示)是对椭圆型反应器的改进,它的光源位于抛物线的焦点上,但是光源的光线并不是聚焦在另一个焦点,而是从下往上射人反应区,光进入了反应区域后就不会再被反射回来。更大程度的利用了光源。柱型反应器是现在比较成熟的类型,一般可分为中灯外反应区(图2(c)所示)和中反应区外灯(图2(d)所示)2种。柱型反应器有着较高的光利用率和良好的对称性(可使光在反应区内均匀的分布,减少局部差异)。一些发达园家,这两种反应器已经用来处理污水,在这2种反应器中.光从光源发出来后,基本上都会通过反应区。特别是中灯外反应区这样的反应器.光的利用率几乎可以达到最大。在光源的光照强度合适的情况下,甚至可以不需要反射壁。都可以达到光的最大利用率。而且这种柱型的反应器制造难度小,成本低。适合大规模的生产和运用。因此现在的大多数针对反应器的研究,也是以柱型为模型来进行的。2.2 固定床光催化反应器 在近年来,人们将催化剂固定在一些载体表面来进行催化反应.即固定床反应器,这样避免了光催化剂的分离问题。固定床与传统的流动床的区别在于,催化剂不随液体或者气体一起流动.而是固定在玻璃或者其它介质表面,污染物流经其表面来进行反应。这样一来,人们就可能更精确的了解催化剂的性质,并易于控制催化反应的进行,也易于催化剂和反应物的分离。基于这种思路,人们设计了一些新型的光催化反应器,其中效果比较好的是平板型和喷泉型,如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206281053_374722_2556116_3.jpg 平板型的反应器是将催化剂固定在平板上,在光照的条件下.将污染物液体或者气体缓慢的通过催化剂表面降解,属于层流型反应器。这种反应器的好处在于制造简单,待降解物经过催化剂的时候光照时间和光照强度基本一致,并很容易控制流动速度。当流速放慢的时候可提高反应物的降解程度。但是所需时问也就相应增加;当加快流速的时候虽然降解的程度不如流速慢的情况.但是所需时间较少。这种平板反应器可以根据不同的降解需求。调整流速,达到相应的效果。平板型的反应器还有另一个其他反应器不具备优点,由于催化剂是固定在平板上的。不会随着待降解物的流动而流动,也就省去了后续催化剂分离的步骤。但是也由于催化剂固定的原因,在降解一定时间后,催化剂的催化效率会降低,而更换催化剂比较困难,并且光的损失也比较严重。因为光源发出的光最多只有50%被利用.即使加装了反射壁.也会有大量的光损失掉。鉴于平板型反应器的造价低.易于控制的优点,很多实验室都运用平板反应器来进行一系列的光催化研究。 喷泉型反应器是近几年由Puma和Yueu等人提出的,此类反应器与平板型反应器大致相同,将催化剂固定在斜面上,在顶部固定光源,将待降解物斜面中心的喷嘴喷出,然后在重力作用下流经催化剂从而得到降解。此种反应器主要是用于研究催化剂的反应效率.由于结构相对比较复杂,所以应用也较少。还有很多种新型的反应器.比如球型反应器.这种反应器在理论上能达到非常高的光利用率,并且无论是光的分布。还是污染物的分布.还有催化剂的分布都能达到非常高的均匀性和稳定性.反应效率也是非常理想的,但是制作非常的困难.所以现在这种球型的反应器并不常见,是一种理想化的反应器。3 结语 随光催化技术的提高,光催化反应器也在被不断的改进和优化.越来越受到人们的重视.特别是光催化技术实现工业化后,反应器的设计需要进行系统的优化没计才能使光催化反应效率达到最优值,一个设计优良的反应器,不仅可以提高反应效率,还能减少对能源和原材料的浪费.提高经济效益。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206291103_374928_2556116_3.jpg

光催化测试装置相关的耗材

  • 探头应用-休闲食品硬度、粘性测试装置
    该测试装置用于检测糖果等休闲食品的硬度(hardness)和粘性(stickiness)。固定夹由弹簧螺栓、压盘和基盘组成,压盘中孔为测试点,在测试过程中糖果由两盘夹紧,防止发生滑动,确保实验的精确性。
  • 电线耐火及喷淋测试装置GB/T 19216,BS6387
    产品介绍难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆通常指能通过GB/T18380.3(等同于IEC60332-3)测试的电线电缆;泰思泰克电线耐火及喷淋测试仪依据标准:BS6387而设计的,本设备用于测试电线电缆在过热、过流等非正常状态下,其绝缘层的阻燃性能。它是用来测试电缆中电流标准水平的测试装置,也可测试电缆的耐火、防水状况。符合标准? BS 6387 - 电缆在着火条件下线圈完整性测试- 附录D.3在着火状态下能保证电路工作的电缆的性能要求规范特点? 带丙烷燃烧器喷灯,燃烧器开孔为36×5mm,燃烧试验温度为650±4°? 标准燃烧器前端宽度为15mm, 小孔直径为1.32mm, 孔中心距离为3.2mm,燃烧孔3排交错排列? 装有晒水器,洒水均匀? 采用直径不大于¢2的热电偶测温。? 装有校准瓶,可随时检查和控制洒水量? 试验时试品应在额定电压和规定电流下工作,并附带指示灯反映试验状态。? 喷水器的压强范围是 250Kpa~350Kpa? 喷水量为0.25?/s/㎡~0.30?/s/㎡? 无需供水系统,箱体底部自带有水槽,可保持水循环? 仪器上有指示图以免喷水不当导致火焰熄灭? 含保护电源装置的盖子,保护其不短路? 燃烧器可将火源温度加热至 650+50°? 电压供应装置有3A或者2A保险丝; ? 有两种操作模式:控制面板人工控制或者计算机软件自动控制。这是客制化设计,用户可自行选择,如果定制IEC 60331-11,12 and BS 6387,用户可使用Slidas系统,费用会相应降低测试箱体及水槽采用304不锈钢板,防止锈蚀; 喷淋头供水压力为12~14kg/cm,满足喷淋需求; 热源为不锈钢带型丙烷燃烧器喷灯,配有Venturi混合器; 燃烧器燃烧面:400×10mm,孔中心距:3.2mm; 质量流量控制器(MFC)精确控制丙烷和空气流量; 电磁阀自动控制气源; 试验时试品应在额定电压和规定电流下工作,并附带指示灯反映试验状态。规格机型TTech-GBT19216C尺寸1,480(W) x 1,200(D) x 1,250(H)mm控制台尺寸600(W)×750(D)×1,200(H)mm电源AC 220V 3-phase, 50/60Hz, 20A 重量150 kg说明书提供排气最小 15?/min工具 吸尘器,电脑,压缩气体,丙烷气
  • 探头应用-粘度指针测试装置
    该装置使用球形探头可以测试10个个别的粘性数据,可得到单一样品的平均代表性测试值,适用于粘性指针系统(Adhesive Indexing System).
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