太阳光分解水装置

太阳光分解水装置

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起订量 10㎡
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品牌 飞利浦/PHILIPS
型号 光催化固氮合成氨实验装置
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产品详情
品牌

飞利浦/PHILIPS

型号

光催化固氮合成氨实验装置

光源类型

防紫外线

灯头型式

直接引出式

灯头型号

光催化固氮合成氨实验装置

产地

北京

厂家

北京纽比特科技有限公司

  太阳光分解水装置

  NBET-H2CO2 自动光催化分解水/CO2还原实验测试系统

  产品介绍: 本系统含全自动控制阀门,全自动控制软件、可任意设置采样时间和采样次数,系统完全电脑控制,无需繁琐的阀门操作;完美支持在线光解水制氢、制氧实验,兼容气液相二氧化碳还原和气固相二氧化碳还原相关实验。

  优势概括: 全自动气体在线进样检测系统,可,自动检测及输出实验报告; 自动阀门实时控温,避免水蒸气及挥发性物质对检测结果及检测设备的影响; 系统自动阀门及检测部件的自检报告功能; 气密性:采用新型高低温耐受型pyrex玻璃材质高真空系统循环管路,高气密性对磨深锥形高真空阀门,保证玻璃系统的高气密性; 自动进样系统与气相色谱仪载气相连接,利用色谱载气形成惰性气体环境,使自动进样系统与空气隔绝,避免自动阀门长时间工作的氧氮缓慢渗漏问题; 真空度:相对真空度-0.1Mpa(120小时以上,动态测试)实验系统支架摆放宽度不超过60cm即可在线做光解水制氢、制氧实验,又可做气液相二氧化碳还原实验,还可以在线做气固相二氧化碳还原实验采用超高循环效率磁力涡轮式增压气体循环装置; H2、O2循环均匀时间为1-3分钟,(标准曲线进样即可检测,无需等待)CO2混合气体循环均匀时间为3-5分钟冷凝回流温度可控制在 -10℃ 至 10℃,反应器实验温度可控制在 5℃ 至 95℃; 升级版可在线同时检测CO2全部气体产物,解决CO2对5A分子筛色谱柱的污染以及过量CO2对转化炉寿命影响问题; 检测气态和液态的实验中间产物及最终产物,包括H2、O2、N2、NH3、CO、CO2、甲烷CH4、乙烯C2H4、丙烷C3H8等气体产物和甲醇CH3OH、乙醇C2H6O、CH2O2、乙酸CH3COOH等液态产物。

  系统组成:光源系统+反应系统+自动取样系统+色谱检测系统(气相色谱)。1、光源部分:该系列光源是先进的光化学(光催化、光降解)常用模拟日光光源,广泛应用于光解水制氢、光降解有害气体、催化合成、光降解污染物、各类模拟日光可见光加速实验和各类模拟日光紫外波段加速实验等研究领域。该光源能够高能量密度、长时间连续照射,选配各种滤光片可实现窄波段及宽波段光输出,适用于研究催化剂总体性能评价;该产品可配合多种反应器(或系统)使用进而完成气、固、液相的在线/离线分析。 2、反应系统部分:光化学系统的设计主要针对光解水制氢、光电解水、催化合成、催化降解有机物、催化降解有害气体、有机化学等方向,主要产物为气体,可以实现气体的在线收集,的气体采样及实时的在线检测。 3、检测部分:光化学系统可选用国内外的品牌气相色谱仪(天美、岛津、日立和安捷伦等),可以实现微量气体的分离、定性与定量,并可与系统实现在线连接。天美气相色谱已成功应用于国内多家科研单位的产物检测,用户反馈良好。 分析说明: 以氩气为载气前装置六通阀进样经色谱仪六通阀相连的预处理柱进行分离,在氢气,氧气,氮气,甲烷,进入5A分子筛柱而CO2未出预处理柱前六通阀反吹出的二氧化碳及碳、乙烯、丙烷等进入FID2充检测柱,由FID2测器检出碳二碳三烃烷类,而经5A柱分离的氢气,氧气,氮气,甲烷,进入TCD检测器,检出氢气,氧气,氮气;样品气再经转化炉进FID检出甲烷,。另一路经RB-WAX毛细FID1检出醇、醛、酸等液态产物。

光催化固氮合成氨实验装置

  光催化固氮合成氨实验装置

  光催化固氮合成氨实验装置

  光解水固氮反应多采用纳氏试剂显色法进行检测,也可以根据产物浓度差异选择气相色谱检测或者离子色谱检测;推荐荧光分析法,实验在封闭循环系统中进行,在线实时监测产物浓度,全自动测算产量和产率。

  光催化固氮合成氨实验装置-技术参数:

  1、实验溶液: 30ml-80ml

  2、密封方式: 卡环法兰

  3、密封圈材质: 石墨复合材料

  4、反应器材质: 316L不锈钢

  5、内衬材质: 聚四氟乙烯

  6、光照部件: 蓝宝石

  7、照射方式: 侧照

  8、恒温方式: 恒温槽(内部探温)

  9、压力: 10MPa

  10、连接色谱: 3mm卡套直通

  11、电极配置: 铂电极夹、铂电极、饱和甘汞电极

  12、光电配件: 有

  13、洗脱功能: 有

  14、气体进取样: 有

  15、液体进取样: 有

  16、真空泵: 有

  17、进取样系统 有

  光催化固氮合成氨实验装置-相关知识

  N2光催化转化

  N2分子由于氮氮三键相对稳定难以解离,表现为化学反应惰性,且其质子亲和能力很差,使得电子传输和Lewis酸碱反应受阻。此外,N2分子占据轨道(HOMO)和占据轨道(LUMO)之间存在较大的能隙(10.82eV),也引起氮气反应困难。图1展示了在半导体光催化的作用下,N2分子被光催化材料捕获进而被还原实现N2→NH3的转化。

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