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創(chuàng)見|實干|卓越
與光同程,,做民族儀器企業(yè)

篩選與發(fā)現(xiàn)screening && discovery

PCX-50B Discover多通道光催化反應(yīng)系統(tǒng)

PCX-50B Discover Multi-channel Photochemical Reaction System

產(chǎn)品中心:篩選與發(fā)現(xiàn)品牌:泊菲萊瀏覽量:4142
PCX-50B Discover多通道光催化反應(yīng)系統(tǒng)可實現(xiàn)1~9個反應(yīng)位的平行實驗,,底部受光,光學(xué)級石英瓶底,,保證入射光的利用率,,輻照單元采用循環(huán)圓周運(yùn)動模式,,避免因各發(fā)光體輸出光不一致造成的受光不均勻。
  • 產(chǎn)品介紹
  • 應(yīng)用領(lǐng)域
  • 文獻(xiàn)
  • 技術(shù)維護(hù)

關(guān)鍵特征

● 高通量平行反應(yīng)裝置,,可實現(xiàn)1~9個反應(yīng)位的平行實驗,;

● 底部受光,光學(xué)級石英瓶底,,保證入射光的利用率,;

● 模塊化設(shè)計,,更新燈盤簡單便捷;

● 多波長可選,,波長組合可定制,;

● 一體式風(fēng)冷控溫,可控制反應(yīng)溫度在室溫條件下進(jìn)行,。

 

應(yīng)用領(lǐng)域

▲特別適用 ●較為適用 ○可以使用

▲光合成  ▲光催化分解水制氫/氧  ▲光催化全分解水  ▲光催化CO2還原

▲光降解液體污染物(如染料,、苯及苯系物等)  ▲光催化量子效率測量

 光致變色     光降解氣體污染物(如VOCs、氮氧化物等)

 

技術(shù)參數(shù)

平行一致性

 

● 輻照單元采用循環(huán)圓周運(yùn)動模式,,避免因各發(fā)光體輸出光不一致造成的受光不均勻,;

● 采用微電腦芯片-機(jī)械聯(lián)動技術(shù),各反應(yīng)位磁力攪拌速度一致(可調(diào)節(jié)),;

● 受光面均為光學(xué)級平面,,各反應(yīng)位光程一致;

● 底部垂直入射,,避免因側(cè)曲面入射造成的光通量不一致,。

 

輻照模塊

● 光源電功率:5 W ×9

● 多波長可選:默認(rèn)白光;選配365 nm,385 nm,420 nm,450 nm,485 nm,520 nm,535 nm,595nm,620 nm,630 nm,760 nm,880 nm,940nm,并可任意組合),;

● 多波長組合任選:可單獨(dú)定制燈盤燈珠組合形成,;

● 各發(fā)光體配備有光學(xué)透鏡,并逐一篩選鎖定焦點(diǎn)平面,,保證光源輸出的一致性與利用率;

 

反應(yīng)模塊

● 反應(yīng)位數(shù)量:9位,;反應(yīng)位固定,,取氣樣、液樣都極為方便,;

● 反應(yīng)瓶:光學(xué)級石英瓶底,,標(biāo)配:50 mL×9;可選:1.5 mL,、5 mL,、10 mL 反應(yīng)瓶(<50 mL)底部具有反光杯,提高入射光的利用率,;

● 反應(yīng)瓶耐壓性能:0.05 MPa;

● 高柔性:可通過使用不同類型反應(yīng)瓶蓋實現(xiàn)真空,、惰氣保護(hù)、流動性氣氛等不同環(huán)境下的光催化反應(yīng),,可以實現(xiàn)氣體樣,、液體樣的檢測;

● 瓶蓋配置:B1(降解),,B2(氣密性單孔取樣),,B3(氣密性雙孔可配氣氛控制器),,B4(15 mL反應(yīng)瓶專用)可選;

 

溫控模式

● 控溫方式:高速渦輪風(fēng)壓控溫,,一體風(fēng)冷設(shè)計,;

● 控溫范圍:≤室溫+5 ℃;

 

攪拌方式

● 攪拌方式:光輻照多樣品平行反應(yīng)裝置(專利號:201410361142.0),;

● 采用微電腦芯片-機(jī)械聯(lián)動,,各反應(yīng)位磁力攪拌速度一致(可調(diào)節(jié));

● 攪拌速度:0~500 r/ min,。

 

擴(kuò)展性

● 可配合前處理裝置 AC1000氣氛控制器,、 PLA-MAC1005多路氣氛控制器;

● 可升級以配合自動取樣裝置PLA-GPA1000全自動進(jìn)樣器,。

 

基礎(chǔ)參數(shù)

● 工作電壓:220 VAC/50 Hz

● 電流:1 A

 

 

  • 光合成
  • 光催化分解水制氫/氧
  • 光催化全分解水
  • 光催化CO2還原
  • 光降解液體污染物(如染料,、苯及苯系物等)
  • 光催化量子效率測量
  • 光致變色
  • 光降解氣體污染物(如VOCs、氮氧化物等)
  • [1] B. Xu, Y. Li, Y. Gao, et al., Ag-AgI/Bi3O4Cl for efficient visible light photocatalytic degradation of methyl orange: The surface plasmon resonance effect of Ag and mechanism insight, Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 246, 140-148.
  • [2] Q. Zhang, L. Jiang, J. Wang, et al., Photocatalytic degradation of tetracycline antibiotics using three-dimensional network structure perylene diimide supramolecular organic photocatalyst under visible-light irradiation, Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 277, 119122.
  • [3] Q. Liu, C. Chen, K. Yuan, et al., Robust route to highly porous graphitic carbon nitride microtubes with preferred adsorption ability via rational design of one-dimension supramolecular precursors for efficient photocatalytic CO2 conversion, Nano Energy, 2020, 77, 105104.
  • [4] Yiwen Zhong, Kaimin Shih, Zenghui Diao, Gang Song, Minhua Su, Li'an Hou, Diyun Chen,,Lingjun Kong*. Peroxymonosulfate activation through LED-induced ZnFe2O4 for levofloxacin degradation. Chemical Engineering Journal, 417(2021),129225.
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