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    PCX-50B Discover多通道光催化反应系统

    PCX-50B Discover Multi-channel Photochemical Reaction System

    产品中心:筛选与发现品牌:k8凯发(中国)浏览量:4148
    PCX-50B Discover多通道光催化反应系统可实现1~9个反应位的平行实验,底部受光,光学级石英瓶底,保证入射光的利用率,辐照单元采用循环圆周运动模式,避免因各发光体输出光不一致造成的受光不均匀。
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    关键特征

    ● 高通量平行反应装置,可实现1~9个反应位的平行实验;

    ● 底部受光,光学级石英瓶底,保证入射光的利用率;

    ● 模块化设计,更新灯盘简单便捷;

    ● 多波长可选,波长组合可定制;

    ● 一体式风冷控温,可控制反应温度在室温条件下进行。

     

    应用领域

    ▲特别适用 ●较为适用 ○可以使用

    ▲光合成  ▲光催化分解水制氢/氧  ▲光催化全分解水  ▲光催化CO2还原

    ▲光降解液体污染物(如染料、苯及苯系物等)  ▲光催化量子效率测量

     光致变色     光降解气体污染物(如VOCs、氮氧化物等)

     

    技术参数

    平行一致性

     

    ● 辐照单元采用循环圆周运动模式,避免因各发光体输出光不一致造成的受光不均匀;

    ● 采用微电脑芯片-机械联动技术,各反应位磁力搅拌速度一致(可调节);

    ● 受光面均为光学级平面,各反应位光程一致;

    ● 底部垂直入射,避免因侧曲面入射造成的光通量不一致。

     

    辐照模块

    ● 光源电功率:5 W ×9

    ● 多波长可选:默认白光;选配365 nm,385 nm,420 nm,450 nm,485 nm,520 nm,535 nm,595nm,620 nm,630 nm,760 nm,880 nm,940nm,并可任意组合);

    ● 多波长组合任选:可单独定制灯盘灯珠组合形成;

    ● 各发光体配备有光学透镜,并逐一筛选锁定焦点平面,保证光源输出的一致性与利用率;

     

    反应模块

    ● 反应位数量:9位;反应位固定,取气样、液样都极为方便;

    ● 反应瓶:光学级石英瓶底,标配:50 mL×9;可选:1.5 mL、5 mL、10 mL 反应瓶(<50 mL)底部具有反光杯,提高入射光的利用率;

    ● 反应瓶耐压性能:0.05 MPa;

    ● 高柔性:可顺利获得使用不同类型反应瓶盖实现真空、惰气保护、流动性气氛等不同环境下的光催化反应,可以实现气体样、液体样的检测;

    ● 瓶盖配置:B1(降解),B2(气密性单孔取样),B3(气密性双孔可配气氛控制器),B4(15 mL反应瓶专用)可选;

     

    温控模式

    ● 控温方式:高速涡轮风压控温,一体风冷设计;

    ● 控温范围:≤室温+5 ℃;

     

    搅拌方式

    ● 搅拌方式:光辐照多样品平行反应装置(专利号:201410361142.0);

    ● 采用微电脑芯片-机械联动,各反应位磁力搅拌速度一致(可调节);

    ● 搅拌速度:0~500 r/ min。

     

    扩展性

    ● 可配合前处理装置 AC1000气氛控制器、 PLA-MAC1005多路气氛控制器;

    ● 可升级以配合自动取样装置PLA-GPA1000全自动进样器。

     

    基础参数

    ● 工作电压:220 VAC/50 Hz

    ● 电流:1 A

     

     

    • 光合成
    • 光催化分解水制氢/氧
    • 光催化全分解水
    • 光催化CO2还原
    • 光降解液体污染物(如染料、苯及苯系物等)
    • 光催化量子效率测量
    • 光致变色
    • 光降解气体污染物(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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