加工定制是 | 品牌杭州聚同 |
型号JT-GHX-A | 产品适用范围化学合成、环境保护以及生命科学 |
测量范围液相介质、固定或流动体系、紫外光 | 电源220V |
工作电压220V | 外形尺寸0 |
重量50kg |
厦门光化学反应釜jt-ghx-a特价销售b、注意使用电源:
在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。
c、注意使用电源线:
本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。
d、注意仪器的安放:
本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(n﹥30cm)。
新一代光化学反应装置,主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载tio2光催化剂等条件下的光化学反应。同时我公司为客户提供纤维状、排列状物质特殊反应容器,解决不通物质在常规反应容器内的放置问题。多功能光化学反应仪适合应用于化学合成、环境保护及生命科学等研究领域,该系统具有技术合理、结构简单、操作便捷、运行稳定、保护人体、自由组合、灵活定做等独特优势!
厦门光化学反应釜jt-ghx-a特价销售主要特征:
1. 光化学反应仪采用智能微电脑控制,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.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.光化学反应仪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
厦门光化学反应釜jt-ghx-a特价销售光化学反应仪
★主体部分包括反应暗箱、汞灯电器 控制器、氙灯电器控制器、玻璃反应器皿、光源、磁力搅拌器。 ★汞灯电器控制器为控制300w、500w中压汞灯的工作条件。
★氙灯电器控制器为控制500w或1000w氙灯的工作条件。
★汞灯电器控制器和氙灯电器控制器均包括总电源、灯选择、灯电源、灯启动等开关。
1准备工作:连接电源。使用该仪器前首先把八位反应器(或磁力搅拌器)放入主机箱内,石英反应管(或反应容器)内放入磁子。之后检查所需要使用的汞灯(氙灯)、反应器以及冷却水循环装置是否连接好。(如下图连接)
2反应暗箱内设有八位反应器(或磁力搅拌器)和灯的电源接口,请按指示连接
3、调节控制器上面的光源选择,使所使用光源与控制器上面的保持一致(按光源种类和功率大小区分)
4、依次打开控制器上面的风扇开关、反应器和灯开关,风扇开始工作(反应暗箱内空气开始外排。
5、打开八位反应器(或磁力搅拌器)上面的电源开关,按需调节搅拌速度。
6、光源功率调节位于控制器中心位置,可按需调节光源功率大小。
7、控制器右上方设有微电脑定时器,可按需设置工作时间。
厦门光化学反应釜jt-ghx-a特价销售光化学反应器研究反应机理的常用实验方法
光化学反应器通常由石英玻璃或pyrex玻璃制成的冷阱和反应器组合使用。这种组合使用从照射方式划分上通常称为内照式,即光化学反应器辐照光由系统内部向外照射到反应容器和反应物质。其中,冷阱主要作用为降低灯管温度和滤除大部分红外热量。光化学反应器冷阱根据研究波长的划分分为石英玻璃冷阱和pyrex玻璃冷阱,石英冷阱主要为透射更多的紫外能量,而主要研究可见区的催化实验,可选择pyrex玻璃冷阱。光化学反应器冷阱的外部是反应器,反应器通常是由pyrex玻璃制成,并有多种形式,我公司除提供标准产品外,可接受特种产品的定制。光化学反应器及相关系统的优势在于价格相对略低。
光化学反应器过程是地球上***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,更体现了光化学反应器是一个极活跃的领域。但从理论与实验技术方面来看,在化学各领域中,光化学还很不成熟。
光化学反应器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。所以光化学反应器的途径与产物往往和基态热化学反应不同,只要光的波长适当,能为物质所吸收,即使在很低的温度下,光化学反应仍然可以进行。
光化学反应器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。光化学反应器分子中的电子状态、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,而且要求光化学反应器二者的能量值尽可能匹配。
由于分子在一般条件下处于能量较低的稳定状态,称作基态。受到光照射后,光化学反应器如果分子能够吸收电磁辐射,就可以提升到能量较高的状态,称作激发态。如果分子可以吸收不同波长的电磁辐射,光化学反应器就可以达到不同的激发态。按其能量的高低,从基态往上依次称做第一激发态、第二激发态等等;而把高于第一激发态的所有激发态统称为高激发态。
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