真空紫外灯光催化反应器
光催化反应装置发展史:
光触媒于1967年被当时还是东京大学研究生的藤岛昭教授发现。 在次试验中对放入水中的氧化钛单结晶进行了光线照射,结果发现水被分解成了氧和氢。这效果作为 " 本多 · 藤岛效果 " (Honda-Fujishima Effect)而闻名,该名称组合了藤岛教授 和当时他的引导教师----东京工艺大学校长本多健的名字。由于是借助光的力量促进氧化分解反应,因此后来将这现象中的氧化钛称作光触媒。 这种现象相当于将光能转变为化学能,以 当时正值石油危机的背景,世人对寻找新能源的期待甚为殷切, 因此这技术作为从水中提取氢的划时代方法受到了瞩目,但由于很难在短时间内提取大量的氢气,所以利用于新能源的开发终 究无法实现,因此在轰动时后迅速降温。
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真空紫外灯光催化反应器主要特征:
具有分步定时功能,操作简便
高温度保护系统,自动断电功能
反应暗箱内壁使用防辐射材料,且带有观察窗
具有智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化
双层耐高低温石英冷阱,可通入冷却水循环维持反应温度
配有8(6/12可选)位磁力搅拌装置,使样品充分混匀受光
光源控制器,内置光源转换器,功率连续可调,稳定性高
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
机箱外部结构设有循环水进出口,内部设有2个插座,供灯源和搅拌反应器用
真空紫外灯光催化反应器技术参数:
型号 | 功能先容 |
| 包括:光源、石英冷井、石英试管、滤光装置、多试管搅拌装置、低温水槽等部分。 |
高压汞灯的光电参数如下:
功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压v | 有效弧长MM | 接线方式 |
100 | 1.5 | 1.2 | 90 | 30 | 单端引出 |
300 | 8.5 | 3 | 100 | 120 | 单端引出 |
500 | 9 | 4.2 | 120 | 160 | 单端引出 |
1000 | 12 | 8.5 | 120 | 160 | 单端 |
光化学反应装置进展:
1992年第1次二氧化钛光触媒研讨会在加拿大举行, 日本的研究机构发表许多关于光触媒的新观念,并提出应用于氮氧化物净化的研究成果。因此二氧化钛相关的 专立数目亦多,其它触媒关连技术则涵盖触媒调配的制程、触媒构造、触媒担体、触媒固定法、触媒性能测 试等。以此为契机,光触媒应用于抗菌、防污、空气净 化等域的相关研究急剧增加,从1971年2000年6月 总共有10,717件光触媒的相关专立提出申请。二氧化钛 TiO2光触媒的广泛应用,将为人们带来清洁的环境、健康的身体。