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上海善施科技有限公司

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  • 2025

    08-01

    10L光催化反应釜的产品特点

    10L光催化反应釜是专为光催化实验设计的高效设备,其核心特点如下:高透明观察设计:采用高透明玻璃或石英材质,可实时观察釜内反应过程,包括颜色变化、沉淀生成及气泡产生等现象,为实验人员提供直观的反应进程监控。精准控温与光照:配备优良的温度控制系统和光源系统,可精确控制反应温度与光照条件,满足不同实验对温度和光照的严格要求,确保反应在稳定、可靠的环境下进行。良好密封与安全性能:采用优质密封材料,确保反应釜在常压或负压条件下均能保持良好的密封性,防止反应物泄漏。部分型号还具备防爆设计,如防爆电机、防爆
  • 2025

    07-31

    石英材质微通道光反应器的优势选型

    石英材质微通道光反应器以高精度、高效率为核心优势,其微米级通道设计使反应物在毫秒内实现快速混合,混合效率较传统反应器提升百倍以上,显著减少副产物生成,提高产物纯度与收率。微通道结构强化了传热传质过程,配合外夹套导热或内置冷却??椋墒迪址从ξ露?plusmn;0.1℃级精确控制,避免局部过热,确保反应稳定性。石英材料在250-975nm紫外至可见光波段透光率超90%,保障光催化剂高效吸收光能,驱动光催化反应进行。其优异的化学稳定性可耐受强酸、强碱及有机溶剂侵蚀,耐高温性能支持高温高压条件下的反应,延长设备使用
  • 2025

    07-30

    小试微通道光反应器的产品特点

    小试微通道光反应器是利用微加工技术制造的微型反应器,特征尺寸在10至300微米间,具有以下产品特点:高效传热传质:微通道结构提供了极大的比表面积,使反应物能够迅速混合和传热,实现高效的化学反应。传热系数高,能及时吸收强放热反应产生的热量,保持反应温度稳定。精确控制反应条件:通过精确控制光源、温度、流量等参数,可以实现对光化学反应过程的精确控制,提高反应的重现性和产品质量。安全性高:由于反应物在反应器中的停留时间较短,减少了危险物质的积累,降低了爆炸和火灾的风险。同时,微通道反应器耐压能力强,各反
  • 2025

    07-29

    紫外单孔光反应仪的产品特点及优势

    紫外单孔光反应仪是专为紫外光化学反应设计的科研设备,配备12W可更换LED光源,支持250-365nm深紫外波段精准调控,光强高达700mW/cm2且衰减率低,适配多种反应容器,具备温度控制、搅拌及安全?;すδ?,广泛应用于药物合成、材料科学及环境治理等领域。紫外单孔光反应仪具有以下显著特点:光源性能优良:采用高功率LED或高压汞灯作为光源,支持250-975nm全波段光照,其中深紫外波段(250-365nm)强度高达近700mW/cm2,且光衰小于5%/年,确保实验长期稳定性??刂凭剂榛睿号浔?
  • 2025

    07-29

    光反应光源的产品特点及优势

    光反应光源是光化学反应的核心组件,基于电致发光原理工作,涵盖汞灯、氙灯、LED及激光等多种类型。其中LED光源以高效节能、波长可调、长寿命等优势,广泛应用于有机合成、废水处理等领域,能精确控制反应条件,提升产物选择性。光反应光源作为光化学反应的核心组件,具有显著的技术优势。以LED光源为例,其基于电致发光效应,采用固态半导体结构,发光效率可达80%-90%,显著高于传统汞灯。波长覆盖范围广,从紫外到近红外均可实现,且单色性优异。在节能与稳定性方面,LED光源作为冷光源,发热量低,能耗仅为汞灯的3
  • 2025

    07-25

    如何优化多通道光催化反应器的能效?

    优化多通道光催化反应器的能效需要从光利用效率、传质传热性能、催化剂活性与稳定性、系统设计及操作参数等多方面入手。以下是具体的策略和技术方案:1.提升光照利用率-光源匹配与分布优化选择窄带隙半导体材料,扩展可见光响应范围,减少对紫外线的依赖。采用LED阵列或激光光纤导光技术,精准控制入射角度和强度,使各通道均匀受光。例如,在蛇形微反应器中嵌入侧向LED???,实现立体式照射。使用漫反射涂层内壁增强散射效应,避免局部阴影区。-光子回收设计安装反光镜面结构于反应器外围,将未被吸收的光子二次反射至催化剂表
  • 2025

    07-25

    多通道光催化反应器的设计原理

    多通道光催化反应器的设计融合了光学、流体力学、材料科学及化学反应工程等多学科原理,其核心目标是通过结构优化实现高效的光能利用、均匀的反应环境以及规模化的生产潜力。以下是其关键设计原理的详细解析:1.多通道光催化反应器光照均匀性与大化光子捕获几何构型选择:采用扁平箱式、同心圆筒或微反应通道阵列等布局,确保各通道表面均能接收到足够强度的光辐射。例如,螺旋盘管结构可增加单位体积内的受光面积。反射材料应用:内壁涂覆高反射率金属(如铝)或介电镜面涂层,减少散射损失;外部包裹漫射板进一步分散光源,消除阴影区
  • 2025

    07-24

    10工位光催化反应器的产品特点

    10工位光催化反应器的产品特点如下:多工位设计:配备10个独立光反应工位,支持同时进行多个平行实验,显著提升实验效率,确保数据精准可重复。精准温控系统:采用金属组件有效传热,结合外置控温设备,实现-20-80℃的精确温度控制,满足低温、恒温等特殊反应需求,避免室温波动对实验的影响??傻鞴庠床问禾峁?50-975nm区间精准光源,支持百余种规格选配,光强度高,且光衰低于5%/年,确保光照稳定高效。广泛适配性:适配10/25/50mL反应管,并可根据需求定制其他尺寸,满足不同实验规模的要求。应用领
  • 2025

    07-23

    流动化学光反应器的产品特点

    流动化学光反应器结合了光化学反应与流动化学的优势,其产品特点主要体现在以下几个方面:高效能:采用连续流动反应模式,反应物与光能充分接触,反应速度大幅提升,实验或生产周期显著缩短,实现高效的光化学反应转化。精准控制:可精确调节反应物流速、光照强度、反应温度等参数,为化学反应提供稳定环境,提高反应选择性和产率,减少副反应发生。传质传热优:通道尺寸小,液体物料以层流形式通过,物料混合均匀,传质传热效率高,避免局部浓度不均引发的副反应,且可实现多步反应连续进行。安全性高:密闭式设计有效避免有毒有害气体泄
  • 2025

    07-22

    玻璃连续流微通道光反应器的产品特点

    玻璃连续流微通道光反应器融合玻璃材质、微通道结构与光催化技术,具备以下核心特点:高效传质传热:微通道设计使反应物接触面积显著增大,混合效率提升,传质距离缩短;玻璃材质导热性良好,可快速移除或提供热量,精准控制反应温度,减少副反应,提高目标产物收率。优异光透过性:高透明玻璃对365-975nm波长光具有良好透过性,确保光线均匀照射反应体系,有效激发光化学反应,适用于各类光催化反应,提升反应速率和选择性。精确工艺调控:可精确调节反应物流量、流速、温度、压力及光照强度、波长等参数,实现对反应过程的精细
  • 2025

    07-22

    平行光催化反应仪标准化操作流程

    一、平行光催化反应仪组装阶段:结构化安装与安全检查主机与反应器安装主机定位:将主机箱放置于阴凉、通风、干燥的实验台上,确保周围无遮挡物,距离墙壁或其他设备至少10cm以保证散热。反应器固定:将八位反应器(或磁力搅拌器)放入主机箱内,确保反应管与灯筒垂直对齐,避免光照死角。反应管需选用耐高温、高透光率的石英材质,容积根据实验需求选择(如10mL或20mL)。磁子添加:在反应管内放入合适尺寸的磁子(如6mm或13.5mm橄榄型),确保搅拌均匀且无卡顿。光源与冷却系统连接光源选择:根据催化剂的激发波长
  • 2025

    07-21

    光化学玻璃反应釜的产品特点

    光化学玻璃反应釜是用于光化学反应的实验设备,采用高透明玻璃材质,便于观察反应过程。它配备光源系统,可提供紫外或可见光,促进光催化、光降解等反应,并具备温控、搅拌功能,广泛应用于化学合成、环境?;ぜ吧蒲У攘煊?。光化学玻璃反应釜以高硼硅玻璃为核心材质,具备高透明度,便于直接观察反应过程,同时耐冷热急变和化学腐蚀,确保实验安全稳定。其采用双层夹套设计,可通入热油或冷冻液实现精准控温,满足高温合成或低温反应需求。设备支持真空负压操作,密封系统采用聚四氟乙烯组件与机械密封技术,有效防止气体泄漏。光源系
  • 2025

    07-18

    石英光流体微反应器的产品特点

    石英光流体微反应器采用高透光石英材料制成,具有以下核心特点:高精度与高效率:微型化设计使反应物在微米级通道内快速混合,显著提升反应精度和效率,减少副产物生成,提高产物纯度和收率。例如,在多肽合成中可实现分钟级反应完成??焖俅扔氪剩何⑼ǖ莱叽缂。魈灞〔慵渚嗬攵?,传热和传质过程迅速,可精确控制反应温度(±0.1℃级),避免局部过热或过冷,确保反应稳定性和可控性。高透光性:石英材料在紫外至可见光波段(250-975nm)透光率超90%,确保光催化剂充分吸收光能并转化为化学能,适用于光催化或光化
  • 2025

    07-17

    玻璃光流体微反应器的产品特点

    优异的光学性能:采用高透明玻璃材质,对紫外、可见及近红外光具有良好透过性,能确保光均匀、高效地穿透反应通道,为光化学反应提供充足且稳定的光源,极大提升光反应效率与选择性。精准的微通道设计:微米级通道结构使流体在极小空间内流动,大幅增加流体接触面积,强化传质传热效果。同时,可精确控制反应物停留时间、混合程度等参数,实现反应条件的精准调控,保证产物质量稳定性。良好的化学稳定性:玻璃化学惰性高,能耐受多种酸、碱、有机溶剂等腐蚀性介质,不易与反应物发生化学反应,确保反应体系纯净,减少副反应发生,适用于各
  • 2025

    07-16

    中试光催化反应釜的工作原理

    中试光催化反应釜是光催化技术从实验室小试向工业化生产过渡的关键设备,其工作原理结合了光催化反应的核心机制与中试规模放大需求,以下是详细解析:一、核心工作原理:光催化反应三要素协同作用光激发阶段光源系统:通过特定波长的光源(如紫外灯、LED或模拟太阳光装置)照射反应釜内的光催化剂(如TiO?、g-C?N?等)。电子跃迁:光催化剂吸收光子后,价带电子被激发至导带,形成电子-空穴对(e?-h?),这是光催化反应的起点。氧化还原反应阶段空穴氧化:导带空穴(h?)具有强氧化性,可直接氧化反应物(如有机污染
  • 2025

    07-15

    全波段LED光反应仪的产品特点

    全波段LED光反应仪可提供宽光谱范围光照,用于模拟自然光或特定波段光以驱动光化学反应、光生物效应研究的精密仪器。其产品特点主要体现在以下几个方面:一、光谱范围广且可调全波段覆盖:能够覆盖从紫外到近红外的宽光谱范围(如200-950nm),满足不同光化学反应或生物效应研究的需求。波长精准可调:通过调整LED阵列的组合或使用滤光片,可实现特定波长或波段的精准输出。二、光源性能高光强与均匀性:采用高功率LED阵列,可提供高光强输出,且光照分布均匀,确保实验结果的可靠性。长寿命与低能耗:LED光源寿命长
  • 2025

    07-15

    光化学开放式LED光源的工作原理

    光化学开放式LED光源是一种专为光化学反应设计的照明设备,其核心在于利用LED(发光二极管)的高效、可控特性,结合开放式结构,为光化学反应提供稳定、可调节的光照条件。以下是其工作原理的详细解析:1.LED发光原理:电子跃迁与光子释放半导体材料特性:LED由P型(空穴多)和N型(电子多)半导体结合而成,形成PN结。当施加正向电压时,电子从N区注入P区,空穴从P区注入N区。复合发光:电子与空穴在PN结附近复合,释放能量以光子形式发射。发光波长由半导体材料的禁带宽度(Eg)决定,公式为:λ=Eghc其
  • 2025

    07-10

    10孔平行光反应器的产品特点

    10孔平行光反应器是用于光化学、光催化等实验研究的高效设备,其核心特点在于多孔平行设计,可同时进行多个独立或关联的光反应实验。以下是其典型产品特点及优势分析:1.多孔并行设计,提升实验效率10孔独立反应位:支持同时运行10个独立反应体系,减少重复操作时间,适用于高通量筛选、条件优化或对比实验。均匀光照分布:每个反应孔配备独立光源或共享高效光路设计,确保各孔光照强度、波长一致性,避免边缘效应。独立温控系统:部分型号为每个反应孔配备独立温度控制???,可精确调节反应温度(±0.1℃),适应不同反应需求
  • 2025

    07-10

    6孔平行光化学反应仪的工作原理

    6孔平行光化学反应仪是一种用于同时进行多个光化学反应实验的专用设备,其核心设计在于通过多孔位布局实现实验的平行性和高效性。以下是其工作原理的详细解析:一、核心结构组成光源系统多波长光源:通常配备可切换波长的LED光源,覆盖紫外(UV)、可见光(Vis)等波段,满足不同反应的光吸收需求。光路设计:通过光纤或反射镜将光源均匀分配至6个反应孔,确保每个孔位接收到的光强一致。部分仪器采用滤光片轮或单色器实现波长精准调控。反应???孔反应池:独立设计的6个石英或玻璃反应池,可同时容纳不同样品或反应体系。每
  • 2025

    07-09

    6000ml 连续流光反应器的工作原理

    6000ml连续流光反应器的工作原理主要基于连续流动与光催化反应的协同作用,通过精确控制反应条件实现高效、稳定的光化学反应过程。以下是其核心工作原理的详细解析:1.反应物输入与连续流动连续进料:反应物(气体或液体)通过微型泵或计量装置以稳定流速连续输入反应器,确保反应体系持续更新,避免传统批次反应中的浓度梯度问题。??榛杓疲?000ml的容量通常通过多通道或盘管式结构实现,既保证处理量,又维持微反应器的高效传质特性。2.微通道内的混合与分散微米级通道:反应器内部采用微通道设计(如板式、盘管式)
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