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天津光催化反應儀CY-GHX-DC光解水反應釜技術參數:
型號:CY-GHX-DC多功能控溫光化學反應儀
(一)主體部分
1.光源功率可連續調節大小。
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.汞燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。
4.氙燈功率調節范圍:0~1000W可連續調節。
5.金鹵燈功率調節范圍:0~500W可連續調節。
(二)小容量反應部分
1.石英試管規格: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8個樣品的攪拌速度。
(三)大容量反應部分
1.玻璃反應器皿可以分別選用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。
2.大功率強力磁力攪拌器使樣品充分混勻受光。
(四)控溫裝置
1.冷卻水循環裝置制冷量:>1000W
2.控溫范圍:-5°C到100°C
3.冷卻水循環裝置設有腳輪和底部排液閥。
大容量光化學反應儀產品配置:
配置單 | 數 量 |
控制主機 | 1臺 |
反應暗箱 | 1臺 |
光源控制器 | 1臺 |
雙層石英冷阱 | 1個 |
汞燈(1000W) | 1支 |
氙燈(1000W) | 1支 |
金鹵燈(500W) | 1支 |
攪拌裝置 | 1套 |
樣品反應瓶 | 1只(250ml,500ml,1000ml可選) |
天津光催化反應儀CY-GHX-DC光解水反應釜反應暗箱是放置系列光化學反應儀光照裝置的地方,具有以下特征:
●箱體的尺寸為 480mm×420mm × 900mm,重約29kg。
●箱門有觀察窗,插入有色玻璃能擋住紫外光和大部分可見光。
●箱體內部為黑色,以降低光反射。
●箱體內后板上端有散熱風扇,還有 2個半圓插槽供插入活動掛鉤,以固定水、氣管和燈線。
●后板下部有 8個孔洞,供冷卻水管、氣管及連接控制器的電纜通過。
●箱體內左側有 3個插座,供箱內的電機、燈和 “水流開關"的輸出插頭用。
光化學過程是地球上普遍、量重要的過程之一,綠色植物的光合作用,動物的視覺。涂料與高分子材料的光致變性,以及照相、光刻、有機化學反應的光催化等,無不與光化學過程有關。
近年來得到廣泛重視的同位素與相似元素的光致分離、光控功能體系的合成與應用等,更體現了光化學是一個活躍的領域。光化學反應與一般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表現在:加熱使分子活化時,體系中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發。體系中分子能量的分布屬于非平衡分布。所以光化學反應儀的途徑與產物往往和基態熱化學反應不同。
光化學研究反應機理的常用實驗方法,除示蹤原子標記法外,在光化學中早采用的猝滅法仍是有效的一種方法。這種方法是通過被激發分子所發熒光,被其他分子猝滅的動力學測定來研究光化學反應機理的。它可以用來測定分子處于電子激發態時的酸性、分子雙聚化的反應速率和能量的長程傳遞速率。
由于吸收給定波長的光子往往是分子中某個基團的性質,所以光化學提供了使分子中某特定位置發生反應的對于那些熱化學反應缺乏選擇性或反應物可能被破壞的體系更為可貴。光化學反應的另一特點是用光子為試劑。
光化學的初級過程是分子吸收光子使電子激發,分子由基態提升到激發態。分子中的電子狀態、振動與轉動狀態都是量子化的,即相鄰狀態間的能量變化是不連續的。因此分子激發時的初始狀態與終止狀態不同時,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值盡可能匹配。
光物理過程可分為輻射弛豫過程和非輻射弛豫過程。輻射弛豫過程是指將全部或部分多余的能量以輻射能的形式耗散掉,分子回到基態的過程,如發射熒光或磷光;非輻射弛豫過程是指多余的能量全部以熱的形式耗散掉,分子回到基態的過程。
決定一個光化學反應儀的真正途徑往往需要建立若干個對應于不同機理的假想模型。找出各模型體系與濃度、光強及其他有關參量間的動力學方程,然后考察實驗結果的相符合程度,以決定哪一個是可能的反應途徑。一旦被反應物吸收后,不會在體系中留下其他新的雜質,因而可以看成是“純"的試劑
中國農業科學院植物保護研究所是從事農作物有害生物研究與防治的社會公益性科學研究機構,創建于1957年8月,是以華北農業科學研究所植物病蟲害系和農藥系為基礎,成立的中國農業科學院五個直屬研究所之一。今年五月份該院老師想要采購一臺光化學反應儀,通過網上查詢對比,找到我們杭州川一,該院已經有兩臺光化學了但是沒有磁力攪拌功能,使用不方便,我們的光化學反應儀帶有8位磁力攪拌功能,智能微電腦控制,光源控制,石英試管多種規格可選,確定了我們的A款,做了采購合同,同時也感謝該院對我們杭州川一的信任和支持!1 科學背景
化學是創造新物質的科學,合成化學是人類認識物質和創造物質的重要途徑與手段。隨著各種高新技術和產業的發展,人類對物質的功能不斷提出新的要求,合成化學的突破和新物種的出現將大地推動科學發展和社會進步。
傳統的化學是分子處于基態發生的化學,而光化學是研究分子和原子電子激發態的化學,它所涉及光的波長范圍通常為100—1000納米,即由深紫外至近紅外波段。激發態分子的電子轉移、能量傳遞和化學轉換廣泛存在于多種光化學、光物理和光生物過程中,電子激發態分子的性質和化學反應機理、動力學過程往往與基態分子不同,研究激發態分子的性質和變化規律具有重要的科學意義和應用價值。隨著光化學理論的建立和光化學研究技術的發展,近紫外和可見光區的光化學和光物理研究得到快速發展,光化學在合成化學、材料科學、信息科學、能源科學、生命科學以及環境科學等領域發揮了很大作用。但由于缺乏光源,有關深紫外區域的光化學研究工作開展得少。
只有吸收光的分子才能發生光化學反應,這是光化學Dyi定律。迄今為止,化學家們已合成3000多萬個化合物,其中在紫外和可見光區有吸收的化合物不到總量的10%,這些化合物的光化學已被研究的比較清楚,相關研究為現代分子光化學理論的建立提供了實驗基礎,并使光化學在各研究領域得以發展和應用。更多的化合物吸收在深紫外區,由于缺乏相應的光源,這些占合成化合物總量約90%化合物的光化學研究尚不多見。深紫外激光光源的發展,為只在深紫外區域有吸收的大量化合物的光化學研究提供了可能。利用深紫外激光激發這些化合物,將有可能對其激發態的光物理和光化學過程進行觀察,發現新的反應,創造新的物質,發展新的理論,
基于此,在2007年設立的“深紫外固態激光源前沿裝備研制"項目中,由中科院理化技術所牽頭,利用具有自主知識產權的深紫外激光光源技術,開展了“深紫外激光光化學反應儀與在線檢測系統研制"的工作。
2 裝置綜述
該項目的目標是研制一套深紫外激光光化學反應儀與在線檢測系統,使用自主研制的深紫外激光光源,將深紫外激光光源與快速時間分辨技術相結合,實現對深紫外激光光化學反應的研究,并對反應中間體及反應動力學過程進行快速時間分辨檢測,時間分辨可達ps量J。
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