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實驗室光化學反應儀CY-GHX-A光解水反應器

產品特點:實驗室光化學反應儀CY-GHX-A光解水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(huán)境保護以及生命科學等研究領域。

更新時間:2024-07-21

產品型號:

廠商性質:生產廠家

生產地址:浙江杭州

產品詳情

實驗室光化學反應儀CY-GHX-A光解水反應器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(huán)境保護以及生命科學等研究領域。

                                      

實驗室光化學反應儀CY-GHX-A光解水反應器THE MAIN CHARACTERISTICS  ?∣主要特征:

1. 光化學反應儀采用智能微電腦控制,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(xù)可調,穩(wěn)定性高

3.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?guī)в杏^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86/12可選)位磁力攪拌裝置,使樣品充分混勻受光

7.光化學反應儀雙層耐高低溫石英冷阱,可通入冷卻水循環(huán)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(huán)水進出口,內部設有2個插座,供燈源和攪拌反應器用

 

TECHNICAL PAPAMETERS  ?∣技術參數:

型號:CY-GHX-A

(一)主體部分

1.光源功率可連續(xù)調節(jié)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(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調節(jié)。

4.氙燈功率調節(jié)范圍:0~1000W可連續(xù)調節(jié)。

5.金鹵燈功率調節(jié)范圍:0~500W可連續(xù)調節(jié)。

(二)小容量反應部分

1.石英試管規(guī)格:30ml、50ml(或定做)。

2.可同時處理8個樣品(或定做)。

3.八位磁力攪拌裝置可同步調節(jié)8個樣品的攪拌速度。

多試管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

循環(huán)機

1

汞燈(1000W)

1

氙燈(1000W)

1

金鹵燈(500W)

1

攪拌裝置

1

反應罐

16只(30ml,50ml各8只)

移動推車

1

1    光催化氧化反應器的結構形式  催化劑以兩種形式存在于反應器中:一是光催化劑顆粒分散于整個反應器系統中,二是光催化劑顆粒固定在載體上(如反應器壁或尼龍絲網等) ,據此可將相應的反應器形式稱為懸浮式和固定式。 

懸浮式是TiO2粉末直接與廢水混合組成懸浮體系。優(yōu)點是結構簡單,能充分利用催化劑活性[3]。缺點是存在固液分離問題,無法連續(xù)使用;易流失;懸浮粒子阻擋光輻射深度, TiO2 =0.5mg/m3左右,反應速度達到極限[4]。 固定式是TiO2粉末噴涂在多孔玻璃、玻璃纖維或玻璃板上。優(yōu)點是TiO2不易流失,可連續(xù)使用;缺點是催化劑固定后降低了活性[5]。固定式又分非填充式和填充式兩種。非填充式固定床型:以燒結或沉積法直接將光催化劑沉積在反應器內壁,部分光催化表面積與液相接觸。填充式固定床型:燒結在載體上,然后填充到反應器里,與非填充式固定床型相比,增大了光催化劑與液相接觸面積,克服了懸浮型固液分離問題。 

Geisen 等[6 ]針對典型化合物二氯yi酸(DCA) 的降解分別進行了懸浮式TiO2和固定式TiO2 液膜反應器( Flow-Film Reactor ,FFR) 研究,結果表明:與固定式催化劑反應系統相比,懸浮式系統能夠獲得更高的DCA降解率,達到了固定式系統的3倍,這是因為催化劑的固定限制了傳質和降低了光催化活性。因此,如果能夠通過固/ 液分離技術實現TiO2顆粒與處理水的分離及回收利用,那么懸浮式反應器將比固定式反應器有著明顯的優(yōu)勢。為此,Xi等[7 ]采用帶有斜板和不帶有斜板的沉淀池及微濾膜繼續(xù)進行了懸浮催化劑的分離研究:當進水的催化劑濃度> 5 g/ L、pH 在零電荷點附近時,通過沉淀作用可以對Degussa  P 25 TiO2 實現高效分離;在沉淀池內添加斜板可以減少沉淀面積,確保出水濃度< 5 mg TiO2/ L :為進一步降低出水TiO2 濃度,可采用微波技術同時實現TiO2 和病菌的*截留。此外,膜對高分子物質的截留將增加其在光反應器內的濃度,從而獲得較高的反應速率。  

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