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上海善施科技有限公司

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  • 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发光特性与半导体光催化材料的协同作用,通过特定波长光线激发光催化剂产生电子-空穴对,进而引发氧化还原反应分解污染物。以下从核心机制、技术特点及实际应用三个维度展开分析:一、核心工作原理LED光源的光电转换LED(发光二极管)通过半导体PN结的电子-空穴复合发光。当电流通过PN结时,N型半导体的自由电子与P型半导体的空穴在结区复合,释放能量并以光子形式发射。通过调整半导体材料(如氮化镓、砷化镓)的能带结构,可精准控制LED发射波长(通常为250-950nm),覆
  • 2025

    05-29

    液冷控温平行光反应仪的工作原理

    液冷控温平行光反应仪是一种结合液冷控温技术与平行光反应功能的精密实验设备,其工作原理主要涉及光反应??楹鸵豪淇匚履?榈男俗鳎韵挛阏箍樯埽汗夥从δ?楣ぷ髟砉庠聪低常阂瞧髋浔柑囟úǔず颓慷鹊墓庠?,如氙灯、汞灯或LED光源等。这些光源能够发出不同波段的光,以满足不同光化学反应对光的需求。例如,在进行某些有机光化学反应时,可能需要特定波长的紫外光来激发反应物分子。光源发出的光通过光学系统(如反射镜、透镜等)进行聚焦和引导,确保光线能够均匀且准确地照射到反应区域。反应容器与样品放置:反应容器通
  • 2025

    05-29

    风冷控温平行光反应仪的工作原理

    风冷控温平行光反应仪是一种结合了光学激发、化学反应控制以及温度调节功能的精密实验设备,其工作原理可拆解为光源系统、光化学反应过程、风冷控温机制及平行反应设计四个核心环节,以下为具体说明:一、光源系统风冷控温平行光反应仪的核心是光源系统,它通常采用高功率的LED、氙灯或其他类型的光源。这些光源能够发射出特定波长范围的光,以模拟自然光或特定波长的光照条件,满足不同化学反应的需求。光源发出的光通过光学系统(如透镜、滤光片等)进行聚焦、准直和波长选择,确保光线能够均匀且准确地照射到反应体系上。二、光化学
  • 2025

    05-28

    工业级盘管式反应器的工作原理

    工业级盘管式反应器是一种广泛应用于化工、制药、石油等领域的高效反应设备,其核心工作原理基于流体动力学和热力学原理,通过盘管结构设计实现高效传质、传热和反应控制。以下从结构特性、工作机制、关键优势和应用场景四个方面进行详细解析:一、结构特性盘管设计反应器内部采用螺旋形或盘绕式管道布局,显著增加流体在反应器内的停留时间和流程长度。这种设计使流体在有限空间内形成复杂的流动路径,强化混合效果。多相兼容性适用于气-液、液-液、气-液-固等多相反应体系,通过优化盘管直径、螺距和材质,可适应不同粘度、腐蚀性和
  • 2025

    05-28

    石英通道光反应器的工作原理

    石英通道光反应器是一种结合微通道技术与光催化原理的先进反应装置,其工作原理基于微通道的物理特性与光化学反应的协同作用。以下从核心机制、光催化过程、技术优势三个方面展开分析:一、核心工作机制:微通道的物理强化效应微尺度流体控制石英通道光反应器通过微米级通道(当量直径通常小于500µm)实现流体层流流动。这种设计大幅缩短了流体分子扩散路径,使反应物在微通道内实现毫秒级快速混合,混合效率较传统反应器提升100倍以上。高效传热传质微通道的超高比表面积显著强化了传热过程。反应器可通过外夹套导热介质或内置冷
  • 2025

    05-26

    玻璃通道光催化反应器的工作原理

    玻璃通道光催化反应器是一种结合了光催化技术与微通道反应器特点的高效反应装置,其工作原理主要涉及光催化反应过程和微通道的特殊结构优势,以下为你展开介绍:光催化反应原理光催化剂的作用:玻璃通道光催化反应器中通?;岣涸鼗蛱畛涔獯呋粒缍趸眩═iO2)等半导体材料。这些光催化剂具有特殊的能带结构,由充满电子的低能价带(VB)和空的高能导带(CB)构成,价带和导带之间存在禁带。光激发过程:当一定波长的光(如紫外光或可见光)照射到光催化剂表面时,光子的能量被催化剂吸收。如果光子能量大于或等于光催化剂的
  • 2025

    05-22

    单工位光催化反应仪的工作原理

    单工位光催化反应仪的工作原理主要基于光催化效应与光能转化过程,通过光催化剂和光源的协同作用实现化学反应的驱动。其核心机制可概括为以下三个步骤:光能吸收与电子跃迁当特定波长的光线(如紫外光或可见光)照射到光催化剂表面时,催化剂吸收光能并激发内部电子从价带跃迁至导带,形成电子-空穴对。这一过程使催化剂具备氧化还原活性,为后续反应提供能量载体。例如,二氧化钛催化剂在紫外光照射下,其价带电子被激发至导带,价带则留下空穴,二者共同构成反应活性中心?;钚晕镏噬捎敕从Υ呋し⑻牡缱雍涂昭ㄓ敕从μ逑抵械姆肿?
  • 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应的基本机制,结合光源的照射方式来实现对污染物的降解或物质的转化。以下是其核心工作原理的详细解析:一、光催化反应的基本机制光吸收:光催化剂(通常是半导体材料,如二氧化钛)吸收特定波长的光能,使得电子从价带跃迁到导带,形成光生电子-空穴对。电子-空穴分离与传输:光生电子和空穴在光催化剂内部或表面分离,并分别迁移到催化剂的不同位置。氧化还原反应:光生电子和空穴与吸附在催化剂表面的物质发生氧化还原反应。电子通常参与还原反应,而空穴则参与氧化反应,从而将污染物降
  • 2025

    05-21

    10L玻璃光催化反应釜的选型

    在选型10L玻璃光催化反应釜时,需综合考虑材质、结构设计、光催化功能模块、安全性能、操作便利性及预算等因素。以下为具体分析:一、材质选择高硼硅玻璃:这是玻璃光催化反应釜的常用材质,具有优异的耐高温、耐腐蚀和耐磨损性能,能够确保反应釜在长期使用中保持稳定的性能。石英玻璃:对于需要更高透光率或特殊光催化反应的情况,石英玻璃可能是一个更好的选择,尽管其成本可能更高。二、结构设计双层或三层结构:双层玻璃反应釜具有较好的保温性能,适用于需要加热或冷却的实验。三层结构则可能提供更好的耐压性能和温度控制精度。
  • 2025

    05-21

    5L玻璃光催化反应釜 的工作原理

    5L玻璃光催化反应釜的工作原理主要基于光催化反应的原理,通过光能激发催化剂,促进化学反应的进行。以下是对其工作原理的详细阐述:一、核心部件与功能光源系统:通常使用氙灯、汞灯或LED灯等,提供特定波长的光能,这是光催化反应的能量来源。反应腔:由耐腐蚀、耐高温的玻璃材料制成,如石英或高硼硅玻璃,为化学反应提供空间。温控系统:通过夹层内的冷热源循环,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,确保反应在适宜的温度下进行。搅拌系统:提供足够的混合效果和传热速度,使反应物充分混合,提高反应效率。气体控制系统:用于
  • 2025

    05-21

    板式微通道连续流光反应器 的工作原理

    板式微通道连续流光反应器的工作原理基于微通道技术、光学技术与流体力学的协同作用,通过结构设计与反应调控实现高效光化学反应。其核心流程可分为以下四个环节:1.微通道流体动力学控制反应器采用微米级通道网络,通道尺寸通常在10-1000微米范围内。反应物在微型泵驱动下以层流状态连续流动,通过精密设计的流道结构实现快速混合与均匀分散。微通道的高比表面积特性(5000-50000m2/m3)使流体分子扩散距离缩短,传质效率较传统设备提升1-3个数量级。2.光化学激发与能量转化特定波长光源(如280nm-6
  • 2025

    05-15

    风冷光催化反应器的工作原理

    风冷光催化反应器是一种结合光催化技术与风冷散热系统的设备,其工作原理如下:在光催化反应过程中,反应器利用特定光源(如紫外光或可见光)照射光催化剂(常见为二氧化钛等半导体材料)。光催化剂吸收光能后,其内部电子被激发,从价带跃迁至导带,形成光生电子和空穴。这些光生载流子具有强氧化还原能力,能够与反应物分子发生氧化还原反应,从而将有机污染物分解为二氧化碳、水等无害物质,实现污染物的降解与净化。与此同时,光源在持续工作过程中会产生大量热量。若不及时散热,光源温度会升高,进而影响其发光效率与稳定性,甚至缩
  • 2025

    05-15

    液冷控温光化学反应仪的工作原理

    液冷控温光化学反应仪是一种结合了液冷控温技术与光化学反应功能的实验设备,其工作原理主要涉及光化学反应激发与液冷温控调节两个方面。在光化学反应激发方面,该仪器通过特定光源(如紫外光、可见光等)照射反应体系。反应物分子吸收光子能量后,从基态跃迁至激发态,变得更为活泼,从而引发一系列化学反应,如化合、分解、氧化还原等,以此研究光对化学反应的影响及机理。液冷温控调节则是其关键特色。仪器配备有液冷循环系统,冷却液在封闭管路中循环流动。反应过程中,光源和反应产生的热量会使系统温度升高,此时液冷系统发挥作用,
  • 2025

    05-15

    盘管式连续流光反应器的工作原理

    盘管式连续流光反应器是一种高效的光化学反应装置,其工作原理基于连续流技术和光催化反应的结合。该反应器的核心结构为内部盘管,通常由耐高温、抗腐蚀且透光性良好的材料(如FEP管)制成。反应物以连续流的形式进入盘管,在盘管内流动过程中,受到外部光源的照射。光源可选用不同波长和强度的LED灯等,以满足特定光化学反应的需求。在光的作用下,反应物中的分子吸收光能,被激发到激发态,进而发生化学反应。盘管的设计增加了反应物与光的接触面积和接触时间,有利于提高反应效率。同时,连续流的方式使得反应物能够不断更新,避
  • 2025

    05-15

    板式连续流光微反应器的工作原理

    板式连续流光微反应器是一种将光学技术与微反应技术相结合的高效反应设备,其工作原理主要基于微通道内的连续流动与光催化反应的协同作用。反应开始时,反应物料通过微型泵以稳定的流速连续输入微反应器。物料进入板式微通道后,在微米级通道内迅速混合和分散,这种设计大大增加了反应物的接触面积,显著提升了传质和传热效率,使反应物在极短时间内达到均匀分布。与此同时,反应器配备的高效光源(如LED面光源)对微通道内的反应物料进行精确照射。光源发出的特定波长光线与负载在反应板表面的光催化剂相互作用,引发光化学反应。通过
  • 2025

    05-15

    石英微通道光催化反应器的工作原理

    石英微通道光催化反应器是一种结合微通道技术与光催化原理的高效反应装置,其工作原理如下:1.微通道结构强化反应效率反应器采用石英材质构建的微通道网络,通道尺寸通常在微米级。这种设计显著增大了反应物与催化剂的接触面积,同时缩短了传质路径。当反应流体通过微通道时,层流状态下的流体薄层间距极小,使得反应物分子能够快速扩散至催化剂表面,从而实现高效混合与反应。2.光催化反应驱动化学转化光源(如紫外光)照射至微通道内的光催化剂(如TiO?),激发催化剂产生电子-空穴对。这些高活性载流子与吸附在催化剂表面的O
  • 2025

    05-08

    光催化光源LED的工作原理

    光催化光源LED的工作原理基于半导体发光二极管(LED)与光催化技术的结合,其核心在于利用LED发出的特定波长光线激发光催化剂,从而引发光催化反应。以下是其具体工作原理的详细解析:一、LED发光原理LED,即发光二极管,是一种固态半导体器件,其发光原理基于电致发光效应。LED由P型半导体和N型半导体组成,两者在接触后形成PN结。当外加正向电压施加在LED的PN结上时,N区的电子会越过耗尽层进入P区,同时P区的空穴也会越过耗尽层进入N区。这些注入到对方区域的电子和空穴在PN结附近发生复合,即电子与
  • 2025

    05-07

    实验室玻璃光反应釜的选型

    实验室玻璃光反应釜的选型需结合反应需求、光源性能、结构设计和安全控制等核心要素,以下为具体分析:一、明确实验需求反应类型:确定光化学反应的具体类型,例如是否需要特定波长的光(如紫外光、可见光)来激发反应。某些反应可能对光源的波长、光强有严格要求。反应规模:根据实验规模选择合适的反应釜容量。小型实验通常选择50mL至2L的反应釜,而中试或放大实验可能需要5L至20L甚至更大的容量。反应条件:考虑反应所需的温度、压力等条件。某些光化学反应可能需要在特定的温度或压力下进行,因此反应釜需具备相应的控温、
  • 2025

    05-06

    单孔位全波段光反应仪的选型

    单孔位全波段光反应仪的选型需结合实验需求、光源性能、温度控制、反应器设计及安全性能等核心参数综合评估。以下为关键选型要素及推荐方向:1.光源性能波长范围与精度需覆盖实验所需波段(如紫外-可见光-近红外全波段),并支持单波长或多波长组合。例如,若涉及光催化降解有机物,需包含紫外波段(250-380nm)以激发催化剂活性;若用于光合作用研究,则需覆盖可见光波段(400-700nm)。部分高型号支持波长连续可调(如250-950nm),可满足多样化实验需求。光强稳定性与均匀性光强波动需控制在±1%以内
  • 2025

    04-29

    50L光催化反应釜选型

    50L光催化反应釜的选型需综合考虑多方面因素,以确保设备满足实验或生产需求,以下是具体的选型要点:一、明确反应需求反应类型:确定所需进行的光催化反应类型,不同的反应可能对反应釜的材质、光源要求等有所不同。例如,一些反应可能需要耐腐蚀性强的材质,而另一些反应可能对特定波长的光源有严格要求。反应规模:50L的反应釜适用于中试或批量生产,需确保所选反应釜能够满足反应量的需求,同时留有适当的操作余量。反应条件:温度:根据反应所需的温度范围,选择能够承受相应高温的玻璃材质和结构设计,确保反应釜在高温条件下
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