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上海善施科技有限公司

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  • 2025

    06-06

    小試光催化反應釜的工作原理

    小試光催化反應釜的工作原理基于光催化反應技術,通過光能激發催化劑促進化學反應。其核心機制是利用特定波長的光源(如紫外線或可見光)照射光催化劑(如二氧化鈦、氧化鋅),使催化劑吸收光能后產生電子躍遷,形成電子-空穴對。這些高活性電子與空氣中的氧分子結合生成超氧自由基(·O??),空穴則與水分子反應生成羥基自由基(·OH)。這兩種自由基具有強氧化能力,可高效降解有機物或無機污染物,最終將其轉化為二氧化碳、水及其他無機鹽。反應釜結構通常包括釜體、光源系統、攪拌裝置、溫控系統及檢測模塊。釜體采用耐腐蝕材料
  • 2025

    06-06

    實驗型光反應釜的工作原理

    實驗型光反應釜是用于光化學反應研究的設備,其工作原理主要基于光能激發與化學反應的協同作用。在實驗過程中,反應物被置于反應釜內,特定波長的光源(如紫外光、可見光等)被引入釜內并照射到反應物上。反應物分子吸收光能后,電子從基態躍遷至激發態,形成高能態分子。這些高能態分子具有更高的反應活性,能夠更容易地與其他分子發生碰撞和相互作用,導致化學鍵的斷裂和重新組合,從而生成新的化合物。為了確保反應的高效進行,實驗型光反應釜通常配備有精確的溫度控制系統和攪拌裝置。溫度控制系統可以維持反應釜內的恒定溫度,避免溫
  • 2025

    06-06

    單光源光反應儀的工作原理

    單光源光反應儀是利用單一光源引發化學反應的儀器,其工作原理主要基于光化學基本原理。單光源光反應儀的核心是光源系統,通常采用特定波長的光源,如LED燈等,以提供反應所需的光能。當光源發出的光照射到反應體系中的物質時,物質分子會吸收光子能量。若光子能量與分子內電子能級差相匹配,分子中的電子會從基態躍遷到激發態。處于激發態的分子具有較高的能量,性質不穩定,會通過多種途徑釋放能量回到基態。在這個過程中,可能引發化學反應,如化學鍵的斷裂與形成、分子結構的改變等。為確保反應穩定進行,儀器配備溫度控制系統,可
  • 2025

    06-03

    光催化LED光源的工作原理

    光催化LED光源的工作原理基于LED發光特性與半導體光催化材料的協同作用,通過特定波長光線激發光催化劑產生電子-空穴對,進而引發氧化還原反應分解污染物。以下從核心機制、技術特點及實際應用三個維度展開分析:一、核心工作原理LED光源的光電轉換LED(發光二極管)通過半導體PN結的電子-空穴復合發光。當電流通過PN結時,N型半導體的自由電子與P型半導體的空穴在結區復合,釋放能量并以光子形式發射。通過調整半導體材料(如氮化鎵、砷化鎵)的能帶結構,可精準控制LED發射波長(通常為250-950nm),覆
  • 2025

    05-29

    液冷控溫平行光反應儀的工作原理

    液冷控溫平行光反應儀是一種結合液冷控溫技術與平行光反應功能的精密實驗設備,其工作原理主要涉及光反應模塊和液冷控溫模塊的協同運作,以下為你展開介紹:光反應模塊工作原理光源系統:儀器配備特定波長和強度的光源,如氙燈、汞燈或LED光源等。這些光源能夠發出不同波段的光,以滿足不同光化學反應對光的需求。例如,在進行某些有機光化學反應時,可能需要特定波長的紫外光來激發反應物分子。光源發出的光通過光學系統(如反射鏡、透鏡等)進行聚焦和引導,確保光線能夠均勻且準確地照射到反應區域。反應容器與樣品放置:反應容器通
  • 2025

    05-29

    風冷控溫平行光反應儀的工作原理

    風冷控溫平行光反應儀是一種結合了光學激發、化學反應控制以及溫度調節功能的精密實驗設備,其工作原理可拆解為光源系統、光化學反應過程、風冷控溫機制及平行反應設計四個核心環節,以下為具體說明:一、光源系統風冷控溫平行光反應儀的核心是光源系統,它通常采用高功率的LED、氙燈或其他類型的光源。這些光源能夠發射出特定波長范圍的光,以模擬自然光或特定波長的光照條件,滿足不同化學反應的需求。光源發出的光通過光學系統(如透鏡、濾光片等)進行聚焦、準直和波長選擇,確保光線能夠均勻且準確地照射到反應體系上。二、光化學
  • 2025

    05-28

    工業級盤管式反應器的工作原理

    工業級盤管式反應器是一種廣泛應用于化工、制藥、石油等領域的高效反應設備,其核心工作原理基于流體動力學和熱力學原理,通過盤管結構設計實現高效傳質、傳熱和反應控制。以下從結構特性、工作機制、關鍵優勢和應用場景四個方面進行詳細解析:一、結構特性盤管設計反應器內部采用螺旋形或盤繞式管道布局,顯著增加流體在反應器內的停留時間和流程長度。這種設計使流體在有限空間內形成復雜的流動路徑,強化混合效果。多相兼容性適用于氣-液、液-液、氣-液-固等多相反應體系,通過優化盤管直徑、螺距和材質,可適應不同粘度、腐蝕性和
  • 2025

    05-28

    石英通道光反應器的工作原理

    石英通道光反應器是一種結合微通道技術與光催化原理的先進反應裝置,其工作原理基于微通道的物理特性與光化學反應的協同作用。以下從核心機制、光催化過程、技術優勢三個方面展開分析:一、核心工作機制:微通道的物理強化效應微尺度流體控制石英通道光反應器通過微米級通道(當量直徑通常小于500µm)實現流體層流流動。這種設計大幅縮短了流體分子擴散路徑,使反應物在微通道內實現毫秒級快速混合,混合效率較傳統反應器提升100倍以上。高效傳熱傳質微通道的超高比表面積顯著強化了傳熱過程。反應器可通過外夾套導熱介質或內置冷
  • 2025

    05-26

    玻璃通道光催化反應器的工作原理

    玻璃通道光催化反應器是一種結合了光催化技術與微通道反應器特點的高效反應裝置,其工作原理主要涉及光催化反應過程和微通道的特殊結構優勢,以下為你展開介紹:光催化反應原理光催化劑的作用:玻璃通道光催化反應器中通常會負載或填充光催化劑,如二氧化鈦(TiO2)等半導體材料。這些光催化劑具有特殊的能帶結構,由充滿電子的低能價帶(VB)和空的高能導帶(CB)構成,價帶和導帶之間存在禁帶。光激發過程:當一定波長的光(如紫外光或可見光)照射到光催化劑表面時,光子的能量被催化劑吸收。如果光子能量大于或等于光催化劑的
  • 2025

    05-22

    單工位光催化反應儀的工作原理

    單工位光催化反應儀的工作原理主要基于光催化效應與光能轉化過程,通過光催化劑和光源的協同作用實現化學反應的驅動。其核心機制可概括為以下三個步驟:光能吸收與電子躍遷當特定波長的光線(如紫外光或可見光)照射到光催化劑表面時,催化劑吸收光能并激發內部電子從價帶躍遷至導帶,形成電子-空穴對。這一過程使催化劑具備氧化還原活性,為后續反應提供能量載體。例如,二氧化鈦催化劑在紫外光照射下,其價帶電子被激發至導帶,價帶則留下空穴,二者共同構成反應活性中心。活性物質生成與反應催化激發態的電子和空穴與反應體系中的分子
  • 2025

    05-21

    外照式光催化光源的工作原理

    外照式光催化光源的工作原理主要基于光催化反應的基本機制,結合光源的照射方式來實現對污染物的降解或物質的轉化。以下是其核心工作原理的詳細解析:一、光催化反應的基本機制光吸收:光催化劑(通常是半導體材料,如二氧化鈦)吸收特定波長的光能,使得電子從價帶躍遷到導帶,形成光生電子-空穴對。電子-空穴分離與傳輸:光生電子和空穴在光催化劑內部或表面分離,并分別遷移到催化劑的不同位置。氧化還原反應:光生電子和空穴與吸附在催化劑表面的物質發生氧化還原反應。電子通常參與還原反應,而空穴則參與氧化反應,從而將污染物降
  • 2025

    05-21

    10L玻璃光催化反應釜的選型

    在選型10L玻璃光催化反應釜時,需綜合考慮材質、結構設計、光催化功能模塊、安全性能、操作便利性及預算等因素。以下為具體分析:一、材質選擇高硼硅玻璃:這是玻璃光催化反應釜的常用材質,具有優異的耐高溫、耐腐蝕和耐磨損性能,能夠確保反應釜在長期使用中保持穩定的性能。石英玻璃:對于需要更高透光率或特殊光催化反應的情況,石英玻璃可能是一個更好的選擇,盡管其成本可能更高。二、結構設計雙層或三層結構:雙層玻璃反應釜具有較好的保溫性能,適用于需要加熱或冷卻的實驗。三層結構則可能提供更好的耐壓性能和溫度控制精度。
  • 2025

    05-21

    5L玻璃光催化反應釜 的工作原理

    5L玻璃光催化反應釜的工作原理主要基于光催化反應的原理,通過光能激發催化劑,促進化學反應的進行。以下是對其工作原理的詳細闡述:一、核心部件與功能光源系統:通常使用氙燈、汞燈或LED燈等,提供特定波長的光能,這是光催化反應的能量來源。反應腔:由耐腐蝕、耐高溫的玻璃材料制成,如石英或高硼硅玻璃,為化學反應提供空間。溫控系統:通過夾層內的冷熱源循環,對反應釜內的物料進行恒溫加熱或制冷,確保反應在適宜的溫度下進行。攪拌系統:提供足夠的混合效果和傳熱速度,使反應物充分混合,提高反應效率。氣體控制系統:用于
  • 2025

    05-21

    板式微通道連續流光反應器 的工作原理

    板式微通道連續流光反應器的工作原理基于微通道技術、光學技術與流體力學的協同作用,通過結構設計與反應調控實現高效光化學反應。其核心流程可分為以下四個環節:1.微通道流體動力學控制反應器采用微米級通道網絡,通道尺寸通常在10-1000微米范圍內。反應物在微型泵驅動下以層流狀態連續流動,通過精密設計的流道結構實現快速混合與均勻分散。微通道的高比表面積特性(5000-50000m2/m3)使流體分子擴散距離縮短,傳質效率較傳統設備提升1-3個數量級。2.光化學激發與能量轉化特定波長光源(如280nm-6
  • 2025

    05-15

    風冷光催化反應器的工作原理

    風冷光催化反應器是一種結合光催化技術與風冷散熱系統的設備,其工作原理如下:在光催化反應過程中,反應器利用特定光源(如紫外光或可見光)照射光催化劑(常見為二氧化鈦等半導體材料)。光催化劑吸收光能后,其內部電子被激發,從價帶躍遷至導帶,形成光生電子和空穴。這些光生載流子具有強氧化還原能力,能夠與反應物分子發生氧化還原反應,從而將有機污染物分解為二氧化碳、水等無害物質,實現污染物的降解與凈化。與此同時,光源在持續工作過程中會產生大量熱量。若不及時散熱,光源溫度會升高,進而影響其發光效率與穩定性,甚至縮
  • 2025

    05-15

    液冷控溫光化學反應儀的工作原理

    液冷控溫光化學反應儀是一種結合了液冷控溫技術與光化學反應功能的實驗設備,其工作原理主要涉及光化學反應激發與液冷溫控調節兩個方面。在光化學反應激發方面,該儀器通過特定光源(如紫外光、可見光等)照射反應體系。反應物分子吸收光子能量后,從基態躍遷至激發態,變得更為活潑,從而引發一系列化學反應,如化合、分解、氧化還原等,以此研究光對化學反應的影響及機理。液冷溫控調節則是其關鍵特色。儀器配備有液冷循環系統,冷卻液在封閉管路中循環流動。反應過程中,光源和反應產生的熱量會使系統溫度升高,此時液冷系統發揮作用,
  • 2025

    05-15

    盤管式連續流光反應器的工作原理

    盤管式連續流光反應器是一種高效的光化學反應裝置,其工作原理基于連續流技術和光催化反應的結合。該反應器的核心結構為內部盤管,通常由耐高溫、抗腐蝕且透光性良好的材料(如FEP管)制成。反應物以連續流的形式進入盤管,在盤管內流動過程中,受到外部光源的照射。光源可選用不同波長和強度的LED燈等,以滿足特定光化學反應的需求。在光的作用下,反應物中的分子吸收光能,被激發到激發態,進而發生化學反應。盤管的設計增加了反應物與光的接觸面積和接觸時間,有利于提高反應效率。同時,連續流的方式使得反應物能夠不斷更新,避
  • 2025

    05-15

    板式連續流光微反應器的工作原理

    板式連續流光微反應器是一種將光學技術與微反應技術相結合的高效反應設備,其工作原理主要基于微通道內的連續流動與光催化反應的協同作用。反應開始時,反應物料通過微型泵以穩定的流速連續輸入微反應器。物料進入板式微通道后,在微米級通道內迅速混合和分散,這種設計大大增加了反應物的接觸面積,顯著提升了傳質和傳熱效率,使反應物在極短時間內達到均勻分布。與此同時,反應器配備的高效光源(如LED面光源)對微通道內的反應物料進行精確照射。光源發出的特定波長光線與負載在反應板表面的光催化劑相互作用,引發光化學反應。通過
  • 2025

    05-15

    石英微通道光催化反應器的工作原理

    石英微通道光催化反應器是一種結合微通道技術與光催化原理的高效反應裝置,其工作原理如下:1.微通道結構強化反應效率反應器采用石英材質構建的微通道網絡,通道尺寸通常在微米級。這種設計顯著增大了反應物與催化劑的接觸面積,同時縮短了傳質路徑。當反應流體通過微通道時,層流狀態下的流體薄層間距極小,使得反應物分子能夠快速擴散至催化劑表面,從而實現高效混合與反應。2.光催化反應驅動化學轉化光源(如紫外光)照射至微通道內的光催化劑(如TiO?),激發催化劑產生電子-空穴對。這些高活性載流子與吸附在催化劑表面的O
  • 2025

    05-08

    光催化光源LED的工作原理

    光催化光源LED的工作原理基于半導體發光二極管(LED)與光催化技術的結合,其核心在于利用LED發出的特定波長光線激發光催化劑,從而引發光催化反應。以下是其具體工作原理的詳細解析:一、LED發光原理LED,即發光二極管,是一種固態半導體器件,其發光原理基于電致發光效應。LED由P型半導體和N型半導體組成,兩者在接觸后形成PN結。當外加正向電壓施加在LED的PN結上時,N區的電子會越過耗盡層進入P區,同時P區的空穴也會越過耗盡層進入N區。這些注入到對方區域的電子和空穴在PN結附近發生復合,即電子與
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