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产品资料

多试管光化学反应仪光催化降解设备

多试管光化学反应仪光催化降解设备
  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:多试管光化学反应仪光催化降解设备
  • 产品型号:CY-GHX-AC
  • 产品展商:其它品牌
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
多试管光化学反应仪光催化降解设备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。多试管光化学反应仪光催化降解设备
产品描述

多试管光化学反应仪光催化降解设备


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8(6/12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


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:30ml50ml(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°C100°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

  

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

8只(30ml,50ml8只)

 


光化学反应仪的产品介绍

反应暗箱是放置系列光化学反应仪光照装置的地方,具有以下特征: 
●箱体的尺寸为 480mm×420mm × 900mm,重约29kg 
●箱门有观察窗,插入有色玻璃能挡住紫外光和大部分可见光。 
●箱体内部为黑色,以降低光反射。 
●箱体内后板上端有散热风扇,还有 2个半圆插槽供插入活动挂钩,以固定水、气管和灯线。 
●后板下部有 8个孔洞,供冷却水管、气管及连接控制器的电缆通过。 
●箱体内左侧有 3个专用插座,供箱内的电机、灯和水流开关的输出插头用。
光化学过程是地球上普遍、量重要的过程之一,绿色植物的光合作用,动物的视觉。涂料与高分子材料的光致变性,以及照相、光刻、有机化学反应的光催化等,无不与光化学过程有关。
近年来得到广泛重视的同位素与相似元素的光致分离、光控功能体系的合成与应用等,更体现了光化学是一个极活跃的领域。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。所以光化学反应仪的途径与产物往往和基态热化学反应不同。
光化学研究反应机理的常用实验方法,除示踪原子标记法外,在光化学中早采用的猝灭法仍是非常有效的一种方法。这种方法是通过被激发分子所发荧光,被其他分子猝灭的动力学测定来研究光化学反应机理的。它可以用来测定分子处于电子激发态时的酸性、分子双聚化的反应速率和能量的长程传递速率。
由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,所以光化学提供了使分子中某特定位置发生反应的对于那些热化学反应缺乏选择性或反应物可能被破坏的体系更为可贵。光化学反应的另一特点是用光子为试剂。
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。
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仪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,然后考察实验结果的相符合程度,以决定哪一个是可能的反应途径。一旦被反应物吸收后,不会在体系中留下其他新的杂质,因而可以看成是的试剂.

 

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