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长沙市所在地
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提供一个接近自然日光的环境,不受环境、气候和时间等因素影响实现24小时不间断光照。广泛应用于太阳能电池特性测试、染料敏化电池(DSSC)、钙钛矿电池(PSC)、光电材料特性测试、生物化学相关测试、光学催化降解加速研究、皮肤化妆用品检测和环境研究等光热催化反应装置光化学反应仪器
1.多功能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.预设反应时间或取样时间,到时自动切断电源。
3.光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高
4.具有分步定时功能,操作简便
5.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗
6.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
7.配有大功率磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光
8.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度
9.高温度保护系统,自动断电功能
10.机箱外部结构设有循环水进,内部设有2个插座,供灯源和搅拌反应器用
光催化反应装置
型号 | 功能介绍 |
BY-3 多试管+大容量反应器 | 包括:光源、石英冷井、石英试管、滤光装置、多试管搅拌装置、大容量反应器、低温水槽等部分。 功能:使试管内样品围绕光源均匀排布的状态下进行磁力搅拌均匀的接受光照,可提供测定光化学反应动力常数、量子产率等 特点:1、使多个试管的样品同时进行搅拌且围绕光源均匀排布,试管内搅拌磁子可进行无极调速,可连接气相色谱仪。 2、光源放置于石英冷井中,通冷却水降温。 3、石英试管内放置光照溶液,30ml或50ml |
型号 | 配置 | |
光化学反应仪 BA-GHX3 | 暗箱41*50*78cm | 1个 |
主机控制器(PLC触摸屏集成控制) | 1套 | |
汞灯1000W(紫外光) | 1支 | |
氙灯1000W(模拟日光) | 1支 | |
金卤灯500W(可见光) | 1支 | |
八位多试管磁力双旋转搅拌器 | 1台 | |
石英试管30ml、50ml | 各8个 | |
光化学冷阱降温装置 | 1台 | |
大容量磁力搅拌器 | 1台 | |
高硼硅反应釜250ml/500ml/1000ml | 各1个 | |
冷却水循环装置 温度范围-5°C到100°C | 1台 | |
滤光片支架 | 1个 | |
耐腐蚀转子 | 16 |
符合食品安标准。
光化学反应仪(紫外光老化箱)广泛应用于光化学实验、环境保护以及生命科学等研究领域。适用各类光分解实验:乙醛、酮、卤素诱导体、硫代化合物、thiol-ene反应,石蜡、杂环化合物、芳香点分子核、共轭二烯烃、聚烯化合物、环氧化合物、ICH 光安定测试、模拟日光紫外老化试验、催化剂制备、化工产品的光化学合成和污染物质的光化学降解研究。因此是化工行业、环保领域和科研院所、高等院校有关实验教学的*仪器。
上海光照化学反应仪 |
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检出值为2.7mg/kg,标准值为≤0.5 mg/kg。
据了解
本实用新型属于光催化技术领域,具体涉及一种高温高压光化学气固相反应系统。
背景技术:
而目前没有一种气路系统能够同时实现在高压条件下保证气体供给,比例控制以及流量监测的气路系统,导致实验的成功率不高,且操作过程繁琐,所以需要提出一种在高温、高压条件下涉及气固反应时,保证气体供给、比例控制以及压力流量在线监测控的气路系统。
技术实现要素:
为了解决上述问题,本实用新型提供了一种高温高压光化学气固相反应系统,本实用新型设计合理,通过多路气路的组合设计以及不同阀门的设置,实现在高压条件下保证气体供给,比例控制以及气体流量监测。
为达到上述目的,本实用新型所述一种高温高压光化学气固相相反应系统包括两路以上并联的进气路,每条进气路均包括高压气瓶和与高压气瓶的连接的管道,管道上自高压气瓶至管道末端方向依次设置有稳流阀的输出端连接至同一混气接头的不同输入端,混气接头的输出端与通过管道与高温高压反应器的输入接口连接,管道上自混气接头至高温高压反应器方向管道上依次设置有稳压阀和三通球阀,高温高压反应器的输出接口通过管道接入吸收池的入口,吸收池用于吸收产物气体,自高温高压反应器至吸收池方向管道上依次设置有第二截止阀、第二高压减压阀和第二稳流阀。
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进一步的,高温高压反应器中设置有数字式温度传感器和数字式压力传感器以及泄压装置,工作人员能够及时的监测反应器中的温度和压力,及时对反应器中的气体的温度和压力进行调整,可控制系统温度及压力。泄压装置可以在反应器内压力达到安全界限值时泄压,时刻保证反应器内压力在安全范围内。
附图说明
图1为本实用新型实施例1的示意图;
图2为本实用新型实施例2的示意图;
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进行详细说明。
实施例1
下面通过具体实施例,进一步阐明本发明,这些实施例只是为了说明问题,并不是一种限制。
实施例1
一种非金属光催化剂按照以下方法制备:
s1前驱体的制备:将4-氰基溴化苄和4,4'-联吡啶通过季胺化反应生成嗡盐,即得所述前驱体;
s2前驱体的压块:将前驱体装入压片机挤压成块;
s3非金属光催化剂的制备:将步骤s2制得的块状前驱体在隔绝空气条件下进行热处理,得所述非金属光催化剂。
步骤s1中,将反应物4-氰基溴化苄和4,4'-联吡啶按照摩尔比2:1加入到溶剂无水乙醇中,溶剂与反应物的质量比为5:1,在78℃条件下反应8h,将反应所得的混合物用乙酸乙酯清洗3遍,过滤后烘干得所述前驱体。
步骤s2中,将前驱体研磨成粉末,装入压片机中,在30mpa的压力下压成圆柱形块体,所述的圆柱形块体的质量为2g,直径为13mm,高为6mm。
步骤s3中,将步骤s2制得的块状前驱体装入管式炉,通入高纯氮气,流量为120ml/min,20min后升温至520℃,升温速率为5℃/min,保温6h,再升温至930℃,升温速率为2℃/min,保温4h,然后自然冷却至室温,研磨成粉末,得非金属光催化剂。
对前驱体进行元素分析得各元素的质量分数,c:58.0%,h:4.5%,n:5.6%,与前驱体的理论值吻合。对该非金属光催化剂的比表面积进行测试,为2500m2/g。
通过环己烷氧化反应对该非金属光催化剂的性能进行测试。使用南京普森仪器有限公司生产的ps-ghx-v型光化学反应仪进行反应,在50ml反应管中加入溶剂乙酸乙酯12ml、反应底物环己烷2g和上述的非金属光催化剂0.05g,使用500w的氙灯附加截止波长为400nm的滤光片滤除紫外波段,在常温下反应6h。反应完成后使用agilent8890型气相色谱仪通过内标法进行检测,环己烷的转化率为27.0%,ka油的选择性为99.9%。通过复用实验考查该非金属光催化剂的稳定性,将催化剂在同样的反应条件下循环使用5次,第5次反应中,环己烷的转化率为26.8%,ka油的选择性为99.9%。