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紫外光催化反应器

  • 更新时间:  2020-09-29
  • 产品型号:  JOYN-GHX-AC
  • 简单描述
  • 紫外光催化反应器提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域
详细介绍

反应釜的工作原理:

  在内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。通过反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作*方便在内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。通过反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。同时可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应。

  紫外光催化反应器详细介绍:

  光化学反应仪主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品,测定反应动力学常数,测定量子产率等功能,广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域

  紫外光催化反应器型号:JOYN-GHX-AC

  光催化反应仪注意事项:

  为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地,光化学反应仪使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。

  注意仪器的安放:光化学反应仪应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。

  注意使用电源:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。

  参数表:

  (一)主体部分

  1.光源功率可连续调节大小。

  2.集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。

  3.汞灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。

  4.氙灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。

  5.金卤灯功率调节范围:0~500W可连续调节。

  (二)d容量反应部分

  1.玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等(或定做)。

  2.大功率强力磁力搅拌器使样品充分混匀受光。

  (三)控温装置

  1.冷却水循环装置制冷量:>1000W

  2.控温范围:-5°C到100°C

  3.冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀。

  多试管光化学反应仪产品配置:

  配置单数 量

  控制主机1台

  反应暗箱1台

  JOYN品牌专用光源控制器1台

  双层石英冷阱1个

  汞灯(1000W)1支

  氙灯(1000W)1支

  金卤灯(500W)1支

  搅拌装置1套

  样品反应瓶1只(250ml,500ml,1000ml可选)

  反应罐16只(30ml,50ml各8只)

  包装:乔跃仪器采用环保型泡沫材质,抗震减压,避免运输过程中产生线路脱落,外加高品质木箱,结实耐用,可供客户反复使用,我司所有仪器出厂前均会有专业的技术工程师进行检测,确保客户收到货插上电即可使用,免去烦恼的安装过程------

  性能:

  1.光化学反应仪具有智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化

  2.进口光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高

  3.具有分步定时功能,操作简便

  4.反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗

  5.采用内照式光源,受光充分,灯源采用耐高压防震材质,经久耐用

  6.配有8(6/12可选)位磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光

  7.双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度

  8.高温度保护系统,自动断电功能

  9.机箱外部结构设有循环水进出口,内部设有2个专用插座,供灯源和搅拌反应器

  售后服务:

  感谢您选用乔跃仪器。在使用仪器前请您详细阅读本说明书,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用该仪器。在拆包、安装或操作本仪器前,请务必阅读该说明书的全部内容。特别注意所有关于危险及小心的陈述,不 这样做会造成操作人员的严重伤害或设备的损坏。为确保该仪器所提供的保护不被损伤,不要以本说明书规定的方式以外的任何方式安装该仪表。危险信息的使用。如果存在多重危险,本说明书将使用对应最大危险的信号用词(危险,小心、注意)。

  产品细节图:

  

 

  

 

  研究并开发利用地外行星的自然环境,一直是行星科学的中心研究目标。其中气态巨行星(木星、土星、天王星和海王星)上有着丰富的分子化学反应过程,是星际化学家研究的长期目标。类似于地球,这些气态巨行星在它们各自的轨道上围绕着太阳运行,导致太阳辐射的季节性变化,进而造成了各种分子的相对丰度随着维度和高度的周期性变化。CH4对近红外太阳辐射的吸收是使这些行星上层大气升温的重要原因


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