全自动超微量光催化活性评价系统

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    北京中教金源科技有限公司是以实验仪器研发和生产的高新技术企业、中关村高新技术企业,注册于北京国际企业孵化中心(IBI)、中关村科技园丰台园科创中心,实资注册1200万元。中教金源产品以以实验室仪器、实验光源、光电仪器、光电化学、催化微反、电池储能测试等系统开发为主,服务中国科研和教育事业,产品质量铸金,技术创新立源。 公司使命:点亮催化 技术改变科研生态发展理念:众创研发 助力前沿科技进步 企业愿景:产品质量铸金 科技创新立源企业价值观:专注 成就 共享 品质铸就品牌中教金源,与全国各高校研究所建立的长久的合作关系。2010年以来,采用中教金源仪器,发表的SCI文章千余篇,尤其在客户化定制及系统搭建上满足了不同的实验需求。部分客户:中国科学院化学研究所、国家纳米中心、北京大学、上海交通大大学、南京大学、中国石油大学、重庆大学、华南理工大学、中山大学、武汉大学、兰州大学、中国科学院新疆理化所、哈尔滨工业大学、黑龙江大学等千余家单位、研究院所。 产品主要应用:实验室科学研究、化学研究、工业催化、光电化学、光电测试分析、生物研究、催化表征、光化学及光催化、光降解污染物、光降解有害物、光聚合、光电转换、光致变色、太阳能电池研究、电池储能测试等领域。 公司发展历程:2010年 1月 北京中教金源科技有限公司成立,实缴注册资金1200万元2010年 4月入驻北京中关村科技园区,获批中关村高新技术企业2010年 9月实验室特种光源、光催化系统等产品上市2011年 9月 中教金源多项专利商标获授权2012年11月研发上市气相色谱仪、液相色谱仪,并成立常规仪器事业部2013年 3月 荣获北京市知识产权局颁发的专利试点证书2013年12月荣获高新技术企业GR201311001237,2016年获延期2014年 4月 全自动光催化系统、智能光源系统上市2015年 1月大功率LED光源系统上市2015年10月微量全自动光解水系统上市 2017年 6月全自动环境材料光催化活性评价系统获得丰台区科技型中小企业创新基金 80万元的资金支持,2018年11月成功验收。 2019年 1月瞬态光电系统TPV、TAS,光热微反,高压原位红外正式推出 ,GB/T 37664.1发布。2020年原位拉曼,高压高真空原位红外2019----2020----2021--------中教金源与您一路前行… …
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    浙江泛泰仪器有限公司(FINETEC INSTRUMENTS)是总部位于中国浙江省,主要生产:催化剂表征装置、物理化学吸附仪、微反反应装置、比表面分析仪、粒度分析仪、微型色谱分析仪、全自动进样器、多段式高温炉等产品。广泛应用于化工、粉体、材料、电子、环境等各个领域,是科研人员开发工作的利器,也是企业生产质量控制的重要手段。 公司产品在国内的高校、研究机构及相关企业有广泛应用。 2012 推出 DCS 型固定床微反评价装置 推出气相色谱液体进样器、顶空进样器等多款进样器产品 储氢、储氧分析仪研发成功,并投入市场 成为国内吸附仪领域最全产品供应商 高端微孔比表面及孔隙度分析仪获得市场认可 中试实验装置在催化、化学合成等领域获得认可 煤层气、页岩气相关分析仪器填补国内空白 酸总量及酸位分析装置获得市场认可2011 公司扩大产品生产线,推出多款有竞争力产品; 全自动高压微反装置,实现高达10MPa,1000℃ ,达到国际水平; 多路全自动等温吸附仪投入市场,深受市场好评; 公司加大产品宣传力度,持续投入期刊杂志广告、网站推广宣传; 公司产品深受国外用户欢迎,稳定开拓国际市场; 持续增加研发投入,年销售的20%投入新产品研发; 微信号放大技术取得突破,成功应用于多个产品; 公司举办第一届用户经验交流会。 2010 公司产品通过CE认证,拿到进入欧洲市场通行证; 全自动化学吸附仪进入第四代,仪器兼容CoolTec技术; 微孔比表面及孔隙度分析取得突破,全量程传感器可量程范围从0.1Pa到100KPa; 多站式比表面分析仪可以快速分析多组样品,体积更小; 公司盛装参加全国催化会议,获得客户好评; 公司更名为浙江泛泰仪器有限公司,注册资金300万; 2009 公司产品得到北京大学、上海交大、厦门大学、中科院山西煤化所等单位认可; 4008全国客户服务热线开通,致力于给客户提供更便捷的服务; 高压化学吸附仪(FINESORB-3110)上市; 选配毛细管柱的化学吸附仪,可以实现更多功能; 耐腐蚀版本的化学吸附仪,可以测试H2S,SO2,NOx,HCl等腐蚀性介质; 2008 液态吸附质吸附仪研制成功,解决了液态反应质的化学吸附表征问题; 全自动脉冲进样模块研制成功,替代了手动进样; 多功能物理化学一体化吸附仪研制成,能够完成从BET、TPR/D/O、PCA等一系列流程; 高浓度在线粒度仪研制成功; 2007 化学吸附装置研发成功,应用动态流动法表征催化剂的活性点和活性强度; 能同时检测颗粒形貌和颗粒粒度分布的最新粒度分析仪研制成功; 智能化催化剂表征装置研制成功,全新的气路构架,方便升级和扩展; 公司整合产品系,将产品分为FINESORB和FINESIZER两个子品牌; 2007年10月15日泛泰仪器注册成立 2004 公司核心团队,确立以光机电一体化、分析检测仪器为主要努力方向; -------------业务咨询:0571-65110708 65110718 -------------业务咨询:18605702345
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全自动超微量光催化活性评价系统相关的仪器

  • CEL-GSOA-7全自动超微量光催化活性评价系统CEL-GSOA-7全自动超微量光催化活性评价系统,适用于产氢量在微升级别,催化剂的成本较昂贵的实验中,更利于全解水概念的验证。亦可应用于光解水制氢、光解水制氧、二氧化碳还原、气相光催化、甲醛气体的光催化降解等领域。 功能特点:l 超微量反应系统,极低的催化剂用量;l 在线全自动无人值守测试分析;l 可实现积分、微分等多种取样方式;l 安装方便快捷,可兼容任意厂家气相色谱仪;l 配置软件USB反控;l 测试范围广,氢、氧、CO2、甲烷、CO、甲醛等微量气体; 技术参数
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  • 产品详情: 近年来半导体行业的快速发展,超高纯316L不锈钢,符合SEMI F20标准,通过真空感应熔炼+真空自耗重熔(VIM+VAR),并使用特殊的工艺处理,对材料进行zui大程度的提纯,进一步减少了材料中的的非金属夹杂物和气体成分。EP管(316L,VIM+VAR)是表面经过电解抛光处理,以提高产品内部的平滑性,并在金属表面形成富铬层以提高耐腐蚀性,电解抛光后的产品做钝化处理以去除游离铁离子。EP抛光产品经 SEM、 ESCA/XPS、AES分析,产品质量完全满足半导体协会 SEMI F20 标准。 基于EP抛光(316L,VIM+VAR)技术的发展,鑫视科shinsco采用国内优秀企业生产的EP管(316L,VIM+VAR)和EP自动阀门,替换了光催化活性评价系统的原有玻璃管路和阀门,并实现了PLC全面控制整套系统,实现了SSC-PCAE光催化活性评价系统的全自动化运行。 SSC-PCAE光催化活性评价系统(Photocatalytic activity evaluation system)沿用半导体行业的真空技术,将玻璃管路和阀门替换为EP管和EP自动阀,实现了整个系统的全自动控制实验过程,全自动在线采样分析,实现了实验中真正的全自动运行。SSC-PCAE光催化活性评价系统主要应用于光解水、全解水、电催化、光催化CO2还原、光催化固氮、光电催化气体产物分析、耐压釜式反应、催化反应的微量气体收集等。 系统优势:1) 封闭反应的产物气体收集、采样、在线分析的一体化系统;2) 内置气体磁力增压泵,形成高强压差,实现气体快速混匀;3) 全系统耐压-14.6psi ~150psi,实现了从真空到10atm的压力覆盖;4) 应用半导体材料(TiO2、InO、C3N4、CdS等)催化剂的活性评价;5) 催化剂产氢、产氧、光解水的性能分析;6) 催化剂二氧化碳还原的性能分析;7) 系统可配和玻璃、石英、不锈钢、PEEK、PTFE等材料制备的反应器使用8) 可满足光电反应、气固反应、膜催化、多相反应等特殊实验要求;9) 系统管阀件全部采用EP(316L,VIM+VAR)管和EP阀,对气体无吸附;10) 系统即装即用,可兼容任意厂家气相色谱仪,无需额外增加进样阀门;11) GC测试范围广,氢、氧、CO2、甲烷、CO、甲醛、C1-C5等微量气体;技术参数:项目SSC-PCAE-150光催化活性评价系统系统真空度-0.1MPa(-14.6psi)系统耐压-14.6psi ~150psi管路材质EP电解抛管(316L,VIM+VAR);体积50ml±5阀门EP隔膜阀玻璃反应器100ml(标配)、250ml、25ml、50ml;石英通光选配316L不锈钢反应器、石英或蓝宝石通光采样方式全自动采样在线分析,可对接任意品牌色谱,GC无需加阀改装控制方式全面PLC数字化控制,10英寸触摸屏,可以实现与GC、光源、真空泵等辅助设备对接控制。真空泵反控自动启停,2L/s,含防倒吸电磁阀和单向隔膜阀,双重保护系统测试精度0.01ml& 0.1s光源放置光源可以根据需求置于体系前端或后端平台,易于反应器的更换和光源的取放;测试范围氢、氧、CO2、甲烷、CO、甲醛、乙醛等微量气体,H2、O2 0.001ml;CO、CO2、CH41ppm;CH3OH、HCOOH、CH3CH2OH、CH3COOH10ppm;推荐配套设备1) 气相色谱: HF901(EPC+EPC),HF901A、岛津、安捷伦2) 光源:SSC-PCX300-K25氙灯、SSC-LED300W LED光源、SSC-XS500-S213) 光功率计:SSC-OPM2000
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  • 优势特点CEL-SPH2N-D单反系列光催化活性评价系统(又名 单反光解水制氢系统),采用多种阀门组合采集分析样品(符合国标GB/T26915-2011),可进行光解水制氢、光解水制氧及常温常压光催化还原CO2等实验;(★专利号:ZL 2010 2 0265986.2)。功能应用:产物的定性和定量,及光量子效率测试。产品应用可进行光解水制氢、光解水制氧及常温常压光催化还原CO2等实验规格参数单反系列光催化活性评价系统名称型号说明推荐指数光催化活性评价系统CEL-SPH2N-D1基本型,配置金属(6+4+3)阀门进样系统★★光催化活性评价系统CEL-SPH2N-D2配置玻璃(6+6)阀门进样系统,加工困难,易损坏,维修成本高★光催化活性评价系统CEL-SPH2N-D3配置玻璃(4+3)阀门进样系统,完全参照日本设备进样系统★★光催化活性评价系统CEL-SPH2N-D5配置玻璃(4+4)阀门进样系统,★★★★光催化活性评价系统CEL-SPH2N-D7配置金属(6+6)阀门进样系统,实现自动数据采集。★★★★全自动光催化活性评价系统CEL-SPH2N-D9自动型,配置全自动进样系统,任意定义时间间隔,无人值守,实现自动数据采集、自动分析保存★★★★★选配:光源:CEL-HX系列氙灯光源,CEL-LED100LED大功率光源,CEL-S模拟日光氙灯;气相色谱:GC-7920系列,GC7900系列,岛津、安捷伦;功率计:CEL-NP2000系列,进口NEWPORT,用于量子效率测定;滤光片:参考滤光片相关资料,近千种滤光片可选;冷却循环水机:推荐长流LX系列,或进口产品。 单反系列光催化活性评价系统技术参数 1)真空度:相对真空度-0.1Mpa(72小时以上,动态测试); 绝对真空度3×10-4Mpa(PV=nRT)2)全自动控制阀门,全自动控制软件、可任意设置采样时间和采样次数,系统完全电脑控制,无需繁琐的阀门操作;3)采用专利技术的玻璃高真空系统循环管路,(★专利号:ZL 2011 2 0045149.3)4)高效循环泵,1s秒钟的即时混合,无需等待,随时取样,混速1.8L/min;5)用于微量气体反应及产物检测,系统循环管路体积为小于150mL,;6)真空表征:相对压力精密真空表,精度0.4级(直观);相对压力数字真空表选配);绝对压力数显真空表,精度0.1Pa(选配);7)产氢量测试范围广:0.1微升~100毫升(可扩展1000ml),精度PPM级;8)标准曲线线性回归度:K0.9999(实际测量均为1);9)标配多功能缓冲储气装置,可外接备用气体罐;10)定量取样,0.5ml/1ml/1.5ml/2.2ml/3ml任选,多次取样无误差,避免误操作;11)可根据用户使用习惯选择国标八通阀、七通阀、六通阀、四通阀、三通阀、两通阀及以上阀门的组合,材质可选择耐腐蚀不锈钢、玻璃,控制可选择手动、半自动、全自动;12)单反系统的采样部分,均无死体积,无串气喷塞现象;13)含双层恒温水套的标准反应器(250ml/100ml/50ml任选),耐压全光谱高透石英窗口;14)冷凝系统:蛇冷+直冷双层冷却装置(选配球冷或直冷);15)内置断气保护功能,可保证误操作下的气相色谱GC安全(如载气压力不足);16)具有标准进样器2套(含气体进样针);17)光源设备置于系统后方,反应器的安装及拆卸,无需挪动光源;18)采用不锈钢波纹管KF16,1.8m,无振动,干净无污染,可任意弯折,标准多用接口,可与各种真空泵连接。19)真空泵:真空泵国产或进口品牌真空泵,含防油倒吸功能,抽气速率2L/s ;20)采用双层高稳定支撑平台,保证玻璃仪器的使用安全;一体化设计,含可移动万向轮方便移动。21)客户现场安装调试、培训、实验、免维护。22)系统占地面积小,不占用试验台,独立一体,解决现有实验台紧张的局面。
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全自动超微量光催化活性评价系统相关的资讯

  • 合肥研究院阐明贵金属微纳结构的拉曼增强和光催化活性
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的杨良保研究员等人在阐明单个的各向异性的金微米片上拉曼增强与光催化活性之间关系的研究上取得新进展。相关成果已发表在《欧洲化学》杂志上。该研究对于理解SERS活性纳米结构的增强机制和等离子体有关的催化效应具有重要的意义。  各向异性贵金属微纳结构因其独特的尺寸依赖效应和形状依赖效应,成为了越来越多的研究领域的热点,逐渐应用于光学、催化等领域。但是,在如何克服化学效应的贡献并获得分子层面信息的同时,阐明贵金属结构上的拉曼散射和光催化活性之间的关系,仍然是一个巨大挑战。  研究人员刘洪林博士等人通过简单的方法合成了纳米厚度的金微米三角片和六角片,并直观地展示了这些结构不同位置上拉曼信号和光催化活性之间关系。通过等离子体光催化敏感分子的结构的变化,利用其SERS信号峰相对强度的变化,成功刻画了金微米片角、边、面上不同位置的光催化活性的可视画面,排除了常规研究中浓度效应和分子覆盖度差异的问题。  研究结果表明,金微米片上特定位点分子吸附数目的增加,并不必然导致更高的光催化转化率,而是与其等离子体共振强度、电磁场强度密切相关,这与理论模拟的结果一致。相关研究策略排除或者弱化了等离子体局域热效应,也在一定程度了成功克服了浓度差异效应和化学贡献效应在贵金属等离子体光催化中的作用,清晰的刻画了等离子体共振强度相关的催化特性。  该研究工作得到了科技部重大科学研究计划纳米专项项目&ldquo 应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究(2011CB933700)&rdquo 以及国家重大科学仪器设备开发专项子任务&ldquo 动态表面增强拉曼光谱技术用于农药残留检测&rdquo 和&ldquo PERS仪器在环境污染物检测领域中的应用&rdquo (2011YQ0301241001 & 2011YQ0301241101)等项目的支持。   合肥研究院阐明各向异性贵金属微纳结构的拉曼增强和光催化活性之间的关系
  • 应化所利用荧光单分子技术揭示纳米粒子催化活性位点变化
    金三角催化活性位动态变化过程及催化反应前后形貌变化  在能源催化领域,对纳米粒子活性位分布及动态变化的认识是设计催化材料和提高能源催化效率的关键。  近日,中国科学院先进化学电源实验室徐维林课题组及美国A. Paul Alivisatos课题组利用动态光学超分辨成像技术,对纳米粒子不同位点催化过程中的荧光信号的进行跟踪,获取了Sb修饰的TiO2纳米棒及金三角不同位点的活性信息及随时间依赖关系(PNAS 2015 , doi:10.1073/pnas. 1502005112)。  该课题组对Sb修饰的二氧化钛纳米棒及金三角催化过程中的活性位跟踪,发现纳米粒子缺陷处具有更高的催化活性,但是其稳定性较差,如端点及角的位置活性位具有低活长效性的特点,而在中间部位活性位具有高活稳定性的特点。尤其是有一些活性位呈现出“自愈”现象,即催化位点失活后由于吸附物种的脱附重新体现出催化活性,这一发现对于指导催化剂合成具有重要意义。  该工作获得973 项目、自然科学基金、“青年千人计划”及美国能源部支持。  (能源催化过程课题组)
  • 用户之声丨光催化水氧化过程的分解机理研究
    韩国西江大学Kyung Byung Yoon教授 岛津拜访了韩国西江大学的Kyung Byung Yoon教授。他是人工合成领域的顶尖研究人员之一。Yoon团队曾在《Science》上报道了一种不怕水的CO2捕获新材料,为低成本捕获CO2并再利用研究提供了方向。他的实验室配备许多分析仪器,包括Tracera GC-BID系统和QYM-01光反应量子产率评价系统*,QYM-01系统可实现对吸收光子准确而快速的定量测量。 * QYM-01 为岛津今年6月刚发布的Lightway PQY-01光反应评价系统的前序机型。 Q 请介绍一下您的研究内容。 这个广泛用于均相光催化水氧化过程的系统包含作为光泵的水氧化催化剂RuⅡ(bpy)32+和作为电子牺牲受体的S2O82?。但是,因为RuⅡ(bpy)32+会发生非常快速的分解,导致在所有S2O82?消耗完之前,反应过程就停止,所以该系统还远不够理想。就这一点而言,如果能研究清楚RuⅡ(bpy)32+的分解途径和产物,就可以设计出更高效的光催化水氧化系统。 我们发现,在光-RuⅡ(bpy)32+-S2O82?系统中存在两种RuⅡ(bpy)32+分解途径。第一种是通过黑暗环境中,在pH>6条件下,RuⅢ(bpy)33+氧化OH?而下形成OH• 自由基,OH• 自由基攻击RuⅡ(bpy)32+的bpy配体。这个在黑暗中分解的途径是次要的。在辐照过程中,RuⅡ(bpy)32+和RuⅢ(bpy)33+都受到光激发,并且光激发的RuⅢ(bpy)33+与S2O82?反应生成一种中间体。当中间体浓度较低时,中间体分解为催化活性的钌μ-氧代二聚体,当中间体浓度较高时,中间体分解为催化惰性的寡聚钌μ-氧代物。光诱导分解途径是主要途径。当RuⅡ(bpy)32+浓度较低时,即使在没有任何添加催化剂的情况下,光-RuⅡ(bpy)32+-S2O82?系统也会通过类似在黑暗中生成氧气的途径产生氧气。当RuⅡ(bpy)32+浓度较高时,由于光诱导分解途径的总速率比生成氧气的暗途径的总速率要快得多,因此系统中不会生成氧气。 Q “QYM-01”和“Tracera(GC+BID检测器)”是否正高效地用于您的研究?它们有多大用处? QYM-01可以在每分钟或更短的时间内获得紫外-可见光谱。这使我们能够监测光反应过程中物质的反应速度有多快。QYM-01还可以测量光敏剂吸收的光子数量。当我们检测到产物时,通过绘制吸收光子数量与生成产物的关系曲线来计算反应的量子产率。Tracera可高效检测液体产物,检测灵敏度较高。几乎检测到了柱内所有物质。 Q 您认为“QYM-01”和“Tracera(GC+BID检测器)”有哪些优点? 我们可以在光解过程中获得紫外-可见光谱,无需改变任何其他反应系统。我们可以测量我们正在使用的激发光的功率,这就是QYM-01的优点。至于Tracera,检出限很好。 Q 请告诉我们您对“岛津”的印象。 你们提供前所未有的产品和优质服务。 我们与Kyung Byung Yoon教授的交谈很愉快,通过这次采访,我们了解了Yoon教授对我们仪器和我们公司的看法。我们必须努力,争取越来越好。也非常感谢Yoon教授接受岛津的采访! 关于采访的评论 采访之后,Yoon教授说:“虽然QYM-01还有一些地方有待改进,但是岛津拥有QYM-01等前所未有的独特性创新技术,这令我印象深刻,我也期待这些技术的未来发展。”

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  • 【分享】纳米二氧化钛的光催化特性

    一、 研究意义和目的 人类正面临着环境污染的巨大压力。污水中成分复杂,浓度亦不相同,利用光催化技术可将多种有机污染物完全矿化为二氧化碳、水及其他无机小分子或离子;将高毒性的CN-氧化为CNO-,CrO42-还原为Cr3+,来降低它们的毒性;还能将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]体系中的氮氧化物分解并将有机污染物氧化。如何提高光催化反应的光量子产率,是光催化大规模应用面临的主要难题之一。晶粒尺寸减小到一定程度后,光能隙蓝移,对应于更高的氧化-还原电位,因而有更强的氧化-还原能力;另外晶粒尺寸减小后光生载流子迁移到晶粒表面的时间大大缩短,有效地减少了光生电子和光生空穴的体相复合。因此,制备高比表面积的超细二氧化钛纳米颗粒有望能显著地提高其光催化活性。 我们课题组的研究目标是利用价廉的含钛无机物为主要原料,制备锐钛矿相、金红石相、两相的混晶等多种结构的二氧化钛纳米晶、高比表面积的无定形二氧化钛和由介孔与二氧化钛纳米晶构筑的团聚体。利用苯酚的光催化氧化反应和铬酸根的光催化还原反应为模型,来考察不同结构的纳米二氧化钛的光催化活性。这些研究成果对光催化的基础研究、金红石相二氧化钛纳米晶的应用和高性能的光催化制备有重要的指导意义和借鉴作用。 1.不同结构纳米二氧化钛的制备与性能 以钛醇盐为前驱体,用沉淀法或溶胶-凝胶法都能制备出无定形或结晶度较差的锐钛矿相(anatase)二氧化钛。要获得金红石相(rutile)需经高温煅烧,大约在500t开始锐钛矿相?金红石相转变(具体温度与制备条件有关),要获得纯金红石相需在8000C左右煅烧2h。实际上,金红石相是常温下的稳定相,但在通常条件下难以合成。国内生产的钛醇盐主要是钛酸丁酯,含钛量不高且价格贵,文献中的数据表明,用钛醇盐为原料难以获得高比表面积(大于200m2/g)和超细尺寸的二氧化钛纳米晶(小于10nm)。而且,这种方法得到的粉体往往含有较多的有机物,这些有机物会降低二氧化钛的催化活性。因此,用醇盐得到的二氧化钛需用煅烧的方法来改善结晶度和除掉有机物。我们课题组找到了用廉价原料制备不同晶相的高性能二氧化钛纳米粉体的方法。高温条件下金红石相二氧化钛纳米晶的生长速度快,高温[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]反应(如氯化法)也难以获得金红石相二氧化钛纳米晶。二氧化钛纳米晶在液相介质中,很难分离和回收。文献曾报道用模板剂来合成介孔二氧化钛,但墙体二氧化钛是无定形的,且3500C煅烧介孔开始坍塌,尚不能完全烧掉模板剂。因此,这种介孔并不适合作光催化剂。 我们用四氯化钛为主要原料,通过控制水解条件可以得到锐钛矿相、金红石相以及混晶等多种结构的二氧化钛纳米晶、高比表面积的无定形二氧化钛和三维无序结构的介孔二氧化钛。图1和图2分别为它们的x射线衍射图(XRD)和透射电镜照片(TEM)。 纳米粉体有着更高的光催化活性,但在应用中面临的主要问题是它们难以分离和回收。为了解决这一难题,可将二氧化钛负载在分子筛或介孔材料上,Ying曾制备了二氧化钛介孔材料,但350℃煅烧后孔开始坍塌。这样低的煅烧温度尚不能烧掉孔内的模板剂剂,作为墙体的二氧化钛是非晶的,并不适合于用作光催化剂。我们通过溶胶-凝胶法制备了含少量二氧化硅的钛硅复合氧化物,利用二氧化硅网络阻止煅烧过程中二氧化钛的传质过程从而抑制品粒长大和相变。钛硅复合粉体中二氧化钛晶化后,用化学法洗去二氧化硅,可以得到高比表面积的介孔二氧化钛。与现有文献相比,这种介孔材料的突出特点是:①墙体为锐钛矿相,适合作光催化剂;留颗粒尺寸为10mm级,是一次粒径为1nm的锐钛矿相和介孔构筑的团聚体,既保留了纳米晶高比表面积的特点又可用过滤的方法来分离和回收;③可用光还原的方法在孔壁沉积出贵金属岛,来实现电子和空穴的分离和氧化过程和还原过程的分隔。我们知道铂的密度是锐钛矿相二氧化钛的5.6倍,使用过程中铂原子簇会从颗粒表面脱落。沉积在孔壁上的铂位于孔构筑的笼中,能延长负载珀的光催化剂的使用寿命。 2.发现了不同结构纳米二氧化钛的光催化活性中的一些新现象 苯酚是常见的有机污染物,汽提法不过是将有机污染物由一种介质转移到另一种介质,没有真正降解;利用光催化技术可将苯酚等污染物降解(为二氧化碳和水,实现完全矿化。铬(VI)有致癌作用,并且不易被吸附剂吸附,因而难以固定。利用光催化技术,可以把铬(VI) 还原为毒性较低的铬(Ⅲ),在中性或弱碱性介质中,铬(Ⅲ)可以转化为Cr(OH)3沉淀,能够从溶液中分离出来。选择这两种最常见的污染物来考察二氧化钛纳米晶的光催化活性,发现了一些新现象并得到了有重要意义的结果。 我们首次在国际上报道了超细锐钛矿相二氧化钛纳米晶在苯酚的光催化降解反应中对其深度矿化有更高的选择性。不往反应体系中通人氧气,利用搅拌时空气中的溶解氧来促进苯酚的光催化氧化,发现粒径为3.8nm的锐钛矿相二氧化钛对苯酚的深度矿化的选择性最高,而混晶和金红石相的超细纳米晶的选择性较低。这一发现表明用超细锐钛矿相二氧化钛纳米晶作为光催化剂时,生成的有机中间产物少,不会造成降解产物对水体的二次污染。图3为不通氧条件下,主要的几种二氧化钛纳米晶使苯酚深度矿化的选择性差异3.8nm(A) 6.8nm(A) 14.1nm(A) mixed-1 rdxexl-2 7.2nm(R)Photo0Zcatalysts不同晶相的纳米二氧化钛对苯酚深度矿化的选择性mixed-l=混晶,4.4nm(R)+5.9nm(A);mixed-2=混晶,14.2nm(R)+10.7mm(A).不论是否往反应体系中通人氧气,合成的混晶均表现出最高的催化活性。总有机碳(TOC)含量的结果表明,不通人氧气,用合成的混晶、6.8nm的锐钛矿和7.2nm的金红石相二氧化钛纳米晶作为光催化剂,反应4h后反应体系中TOC分别下降61.2%、50.5%和47.1%。通入氧气后,反应速率迅速提高,反应1.5h后,使用这三种催化剂后,反应体系中的TOC分别下降97.6%、84.5%、91.5%;作为对比,我们选择商品二氧化钛(锐钛矿相,比表面积等于9m2/g)进行光催化实验,同样条件下其TOC含量仅下降21.2%。由此可见纳米晶的高催化活性。紫外-可见光谱表明混晶的漫反射吸收谱不同于两相的机械混合物:它们在可见光区有一较弱的吸收带,高分辨电镜照片表明混晶中不同形貌的纳米颗粒在晶面尺度上形成毗连结构,这种晶面毗连形成了过渡能态,有利于提高其光催化活性。优化混晶中两相的比例、并设计和制备出更多不同相的毗连晶面的高活性光催化剂的工作正在进行之中。 铬酸根的降解反应中,锐钛矿相超细纳米品表现出很高的光催化活性,催化活性随着粒径的减小而大幅度提高。在酸性条件下,纳米晶显示更高的光催化活性,半小时铬酸根的除去率超过90%。从不同晶粒尺寸的锐钛矿相二氧化钛的UV-vis吸收谱来看,其尺寸效应不如金红石相二氧化钛明显。也就是说,锐钛矿相晶粒细化后,光能隙的蔬移并不明显。二氧化钛纳米晶中光生电子由晶粒内部迁移到晶粒表面所需的时间(t)可由下列公式来估算:t=r2/p2D (1)r为二氧化钛纳米晶的半径,D为载流子的扩散系数。电子的扩散系数(De)为2×10-2cm2/s,由此算得粒径为6.8nm、lOnm和lOOnm的二氧化钛中电子由晶粒内部迁移到晶粒表面所需的时间约为0.58ps(皮秒)、1.25ps和125ps。可见粒径细化后,光生电子迁移到晶粒表面所需的时间大大减少。这样可有效地减少了光生电子和光生空穴在体相内的复合,有更多的光生电子参加氧化-还原反应,因而有更高的光催化活性。因此,在铬酸根的光催化还原反应中,晶粒细化后,光生电子迁移到纳米晶表面的时间大大缩短,减少了光生载流子的体相复合是其光催化活性有显著尺寸效应的主要原因。 需要强调指出的是无论在苯酚的光氧化反应还是铬酸根的光还原反应中,介孔二氧化钛的光催化活性大大高于钛硅复合粉体,负载0.22 wt%的Pt后,光催化活性大幅度提高。

  • 【分享】光催化净化原理

    光催化材料是具有环境净化和自洁功能的半导体材料的总称。它在微量紫外线作用下,能产生强大的光氧化还原能力,催化分解附表的有机物和部分无机物。光催化技术的特点是能有效利用光能、易操作、无二次污染,在环境保护(废水废气净化、空气净化)、新能源开发、有机合成、自洁和抗菌材料生产等领域具有广阔的应用前景。 TiO2是公认的最有效光催化剂,它的显著优点是:能有效吸收太阳光谱中的弱紫外辐射部分;氧化还原性较强;在较大pH值范围内的稳定性强;无毒。但由于TiO2的禁带宽度为3.2eV,只能吸收波长小于387nm的紫外辐射,不能充分利用太阳能。另外,TiO2的光量子效率也有待进一步提高。有鉴于此,国内外已从多种途径对TiO2材料进行改性,包括TiO2表面贵金属淀积、金属离子掺杂、半导体光敏化和复合半导体的研制等。近来研究发现纳米级TiO2材料的催化效率高于一般半导体材料。纳米半导体粒子存在显著的量子尺寸效应,它们的光物理和光化学性质已成为目前最活跃的研究领域之一,其中纳米半导体粒子优异的光电催化活性倍受世人注目。与体相材料相比,纳米半导体量子阱中的热载流子冷却速度下降,量子效率提高;光生电子和空穴的氧化还原能力增强;振子强度反比于粒子体积而增大;室温下激子效应明显;纳米粒子比表面积大,具有强大的吸附有机物的能力,有利于催化反应。 纳米TiO2具有良好的半导体光催化氧化特性,是一种优良的降解VOCs(可挥发性有机化合物)的光催化剂。它的本质是在光电转换中进行氧化还原反应。根据半导体的电子结构,当其吸收一个能量不小于其带隙能(Eg)的光子时,电子(e-)会从充满的价带跃迁到空的导带,而在价带留下带正电的空穴(h+)。价带空穴具有强氧化性,而导带电子具有强还原性,它们可以直接与反应物作用,还可以与吸附在催化剂上的其他电子给体和受体反应。例如空穴可以使H2O氧化,电子使空气中的O2还原,生成H2O2,OH" 基团和HO2" ,这些基团的氧化能力都很强,能有效的将有机污染物氧化,最终将其分解为CO2、H2O、PO43-、SO42-、NO23-以及卤素离子等无机小分子,达到消除VOCs的目的。TiO2 +hv —— e - + h +e - + h + —— N +能量 (hv’入射光能量hv或热能)HO- +h+ —— OHH2O + h+ —— OH +H+O2 + e- —— O2-O2-+H2O —— OOH +OH-2OOH —— H2O2 +OH-OOH +H2O+ e- ——H2O2 +OH-H2O2 + e- —— OH+OH-

  • 实验室用全自动定制化催化剂筛选装置

    [size=18px][/size][size=18px][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#333333]定制化的活性和选择性分析小巧装置[/color][/font][/size][size=18px]麦克仪器是世界领先的高性能材料表征技术供应商,其Micromeritics Flow反应器系列可帮助科学家开发和筛选催化剂,从而节省时间和资源。高度先进的模块化实验室筛选模型Micromeritics FR-50、FR-100和FR-200适用于多种反应,包括但不限于加氢裂化、加氢处理、异构化、加氢、加氢脱硫(HDS)、氧化、加氢脱氮(HDN)、重整(芳构化)、GTL(费托)和水蒸气重整。这些桌面式反应器也是生物燃料、甲烷活化和可持续反应等课题研究的理想之选,并将催化剂研究的商业相关条件带入实验室。 [/size][size=18px] [/size][size=18px]FR系列紧凑型设计节省了昂贵的实验室空间,并且可以选择安装在通风柜内。嵌入式温度和压力控制传感器以及可根据各种应用轻松定制的自动化程序确保了高度准确和可靠的反应研究。Micromeritics公司总裁兼首席执行官Terry Kelly表示“我们为实验室规模的反应堆建立了一个强大、安全和灵活的平台,因此我们的客户不必自己建造,他们可以专注于他们的研究。每种设计都着眼于未来,包括可与LC、GC、FTIR系统连接的选项;以及用于额外气体和液体进料或液化气(LLG)分离器的扩展选项。” [/size][size=18px] [/size][list][*][size=18px]FR-50:紧凑型自动催化剂测试装置。 [/size][*][size=18px]FR-100型:先进的模块化、自动化的催化活性和选择性实验室系统。 [/size][*][size=18px]FR-200型:可配置为串联或并联进行反应研究的双反应器系统 [/size][/list][size=18px] [/size][size=18px]Micromeritics在为工业和学术客户建造定制的催化剂筛选装置方面拥有丰富的经验,从量身定做的分析装置到完整的中试装置。有关Micromeritics Flow反应器系列的更多信息,请访问[url]https://www.micromeritics.com/flow-reactors[/url]。 [/size][size=18px] [/size][table][tr][td=1,1,173][size=18px][img=,193,223]http://img5.app17.com/EditImg/20200813/637329000692634283.png[/img][/size][/td][td=1,1,173][size=18px][img=,164,198]http://img5.app17.com/EditImg/20200813/637329001259539279.png[/img][/size][/td][td=1,1,182][size=18px][img=,180,174]http://img5.app17.com/EditImg/20200813/637329001394791516.png[/img][/size][/td][/tr][tr][td=1,1,173][size=18px]Micromeritics Flow Reactor FR-50[/size][/td][td=1,1,173][size=18px]Micromeritics Flow Reactor FR-100[/size][/td][td=1,1,181][size=18px]Micromeritics Flow Reactor FR-200 [/size][/td][/tr][/table][size=18px] [/size][size=18px][font=arial, helvetica, sans-serif]关于麦克仪器公司[/font][font=arial, helvetica, sans-serif]麦克仪器公司是专业提供表征颗粒,粉体和多孔材料的物理性能,化学活性和流动性的高性能设备的全球领先的生产商。我们的技术包括:比重密度法、吸附、动态化学吸附、颗粒大小和形状、压汞孔隙度测定、粉末流变学和催化剂活性测试。公司在美国、英国和西班牙设有研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。麦克仪器是创新性的公司,产品是著名的政府和学术机构的10,000多个实验室的首选仪器。我们拥有世界一流的科学家和积极响应的支持团队,通过将Micromeritics技术应用于客户的需求,帮助客户获得成功。更多信息,请访问: [/font][url=http://www.micromeritics.com.cn/][color=#0000ff][font=arial, helvetica, sans-serif]www.micromeritics.com.cn [/font][/color][/url][/size][size=16px][color=#021eaa][/color][/size]

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    卡氏微量水分,ZDJ-3S全自动卡氏微量水分测定仪,特点,说明书,办事处,售后服务,质保★中文显示滴定过程,可进行中英文输入、输出。★全封闭设计的滴定台,能自动更换溶剂,避免化学试剂与人体的接触。★根据实验的环境条件,可以设置“自动”或“手动”飘移值背景扣除,确保分析结果更为准确。★滴定结果可按GLP/GMP要求格式输出,并对存储的滴定结果进行统计分析。★随机配有滴定监控软件,可监控全部滴定过程,并通过该软件进行版本升级。选配相应配件可进行永停滴定。卡氏微量水分,ZDJ-3S全自动卡氏微量水分测定仪,特点,说明书,办事处,售后服务,质保技术规格1.极化电压输出:0~2550mv2.极化步长:10mv3.极化输出误差:4.极化电压最大输出电流:5mA5.最程:0~200μA6.分辨率:0.01μA7.有效精度优于:±0.1μA8.最小馈液:0.625μl9.水分测量范围:10ppm~100%10.结果单位:mg % ppm11.测定时间(视滴定度而定):30秒~数分钟12.方法存储容量:100个滴定结果外围接口。13.外围接口:打印机接口:RS232C接口
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