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青島光化學反應儀CY-GHX-AC光降解反應器

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更新時間:2022-08-17 20:04:49瀏覽次數:158次

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產品簡介

青島光化學反應儀CY-GHX-AC光降解反應器主要特征:1.光化學反應儀智能微電腦控制

詳細介紹

青島光化學反應儀CY-GHX-AC光降解反應器

主要特征:

1.光化學反應儀智能微電腦控制,可觀察電流和電壓實時變化

2.進口光源控制器,內置光源轉換器,功率連續可調,穩定性高

3. 光化學反應儀具有分步定時功能,操作簡便

4.反應暗箱內壁使用防輻射材料,且帶有觀察窗

5.采用內照式光源,受光充分,燈源采用耐高壓防震材質,經久耐用

6.配有8(6/12可選)位磁力攪拌裝置,使樣品充分混勻受光

7.雙層耐高低溫石英冷阱,可通入冷卻水循環維持反應溫度

8.光化學反應儀高溫度保護系統,自動斷電功能

9.機箱外部結構設有循環水進出口,內部設有2個插座,供燈源和攪拌反應器用

                                                                                                           

青島光化學反應儀CY-GHX-AC光降解反應器技術參數:

型號:CY-GHX-AC多試管控溫光化學反應儀

(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)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

光化學反應儀表的基本保養常識:
  1 注意儀表的防霧。
  測繪儀表在用于和貯放中,除了有生霉現象外,往往還有光學零件的起霧,影響儀表的正常用于,故可針對光學信器起霧的主要因素,采取防止措施。
2 重視儀表設備的管理和用于。
  儀表設備的高負荷用于,往往容易發生意外故障,特別是光學儀表若因維護和用于不當而起霧,就不能發揮儀表的正常作用,而帶來工作上的障礙。所以高效的維護管理儀表設備已成為當今企事業單位有效降低成本,提高勞動生產率的有效手段。
  3為了避免觸電事故,儀表的輸入電池線接地,本儀表用于的是三芯接地插頭,這種插頭有接地腳,如果插頭無法插入座內,則應請電工安裝正確的插座,不要使儀表失去接地保護作用。
  4在連接交流電池之前,要確保電壓與儀表所要求的電壓一致(允許±10%的偏差),并確保電池插座的額定負載不小于儀表要求。
  5儀表通常用于隨機附帶的電池線。如果電池線破損,更換不許修理。更換時用相同類型和規格的電池線代替。本儀表用于時電池線上不許放置任何物品。不要將電池線置于人員走動的地方。
 6儀表應放在陰涼、通風、干燥、防塵較好的位置,為了更好的散熱效果,儀表通風處,于其它物品應保持有效距離(N﹥30cm)。

 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手段,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整體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整體以熱的形式耗散掉,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。

 

關鍵詞:電池

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