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      燈源光催化反應釜

      燈源光催化反應釜

      更新時間:2019-02-26
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      燈源光催化反應釜又稱為光化學反應釜,多功能光化學反應器.主要用于研究氣相或液相介質、固定或流動體系、紫外光或模擬可見光照、以及反應容器是否負載TiO2光催化劑等條件下的光化學反應。具有提供分析反應產物和自由基的樣品,測定反應動力學常數,測定量子產率等功能,廣泛應用化學合成、環境保護以及生命科學等研究領域。

      燈源光催化反應釜的詳細資料:

      燈源光催化反應釜THE PRODUCT DESCRIPIOM  ∣產品說明:

      川一儀器系列光化學反應儀, 又稱為光化學反應釜,多功能光化學反應器.主要用于研究氣相或液相介質、固定或流動體系、紫外光或模擬可見光照、以及反應容器是否負載TiO2光催化劑等條件下的光化學反應。具有提供分析反應產物和自由基的樣品,測定反應動力學常數,測定量子產率等功能,廣泛應用化學合成、環境保護以及生命科學等研究領域。

       

      THE MAIN CHARACTERISTICS  ∣主要特征:

      1.光化學反應儀智能微電腦控制,可觀察電流和電壓實時變化

      2.進口光源控制器,內置光源轉換器,功率連續可調,穩定性高

      3.光化學反應儀具有分步定時功能,操作簡便

      4.反應暗箱內壁使用防輻射材料,且帶有觀察窗

      5.采用內照式光源,受光充分,燈源采用耐高壓防震材質,經久耐用

      6.配有大功率磁力攪拌裝置,使樣品充分混勻受光

      7.雙層耐高低溫石英冷阱,可通入冷卻水循環維持反應溫度

      8.光化學反應儀高溫度保護系統,自動斷電功能

      9.機箱外部結構設有循環水進出口,內部設有2個插座,供燈源和攪拌反應器用

       

      燈源光催化反應釜TECHNICAL PAPAMETERS  ∣技術參數:

      型號:CY-GHX-B大容量光化學反應儀

      (一)主體部分

      1.光源功率可連續調節大小。

      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.汞燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。

      4.氙燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。

      5.金鹵燈功率調節范圍:0~500W可連續調節。

      (二)大容量反應部分

      1.玻璃反應器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。

      2.大功率強力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。

      大容量光化學反應儀產品配置:

      配置單

      數  

      德國萊茵證書

      1

      控制主機

      1

      反應暗箱

      1

      光源控制器

      1

      雙層石英冷阱

      1

      汞燈(1000W)

      1

      氙燈(1000W)

      1

      金鹵燈(500W)

      1

      攪拌裝置

      1

      樣品反應瓶

      1只(250ml,500ml,1000ml可選)

      移動推車

      1

       傳統的化學是分子處于基態發生的化學,而光化學是研究分子和原子電子激發態的化學,它所涉及光的波長范圍通常為100—1000納米,即由深紫外至近紅外波段。激發態分子的電子轉移、能量傳遞和化學轉換廣泛存在于多種光化學、光物理和光生物過程中,電子激發態分子的性質和化學反應機理、動力學過程往往與基態分子不同,研究激發態分子的性質和變化規律具有重要的科學意義和應用價值。隨著光化學理論的建立和光化學研究技術的發展,近紫外和可見光區的光化學和光物理研究得到快速發展,光化學在合成化學、材料科學、信息科學、能源科學、生命科學以及環境科學等領域發揮了很大作用。但由于缺乏光源,有關深紫外區域的光化學研究工作開展得非常少。

       

        只有吸收光的分子才能發生光化學反應,這是光化學*定律。迄今為止,化學家們已合成3000多萬個化合物,其中在紫外和可見光區有吸收的化合物不到總量的10%,這些化合物的光化學已被研究的比較清楚,相關研究為現代分子光化學理論的建立提供了實驗基礎,并使光化學在各研究領域得以發展和應用。更多的化合物吸收在深紫外區,由于缺乏相應的光源,這些占合成化合物總量約90%化合物的光化學研究尚不多見。深紫外激光光源的發展,為只在深紫外區域有吸收的大量化合物的光化學研究提供了可能。利用深紫外激光激發這些化合物,將有可能對其激發態的光物理和光化學過程進行觀察,發現新的反應,創造新的物質,發展新的理論,


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