2025-01-10 17:05:48紫外光催化仪
紫外光催化仪是一种利用紫外光激发催化剂活性,促进化学反应进行的设备。它广泛应用于环保、水处理、空气净化等领域,通过紫外光与催化剂的共同作用,能有效降解有机物、杀菌消毒。该仪器具有高效、节能、环保等优点,操作简便,维护成本低。其工作原理主要基于紫外光的光子能量激活催化剂表面的活性位点,进而加速化学反应速率,实现对污染物的有效处理。

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2024-12-13 11:29:35紫外耐候试验箱多少钱
在现代工业生产中,紫外耐候试验箱作为一种常见的实验设备,广泛应用于材料的耐候性测试、产品的老化测试等领域。许多企业在选择此类设备时,往往关注紫外耐候试验箱的价格。紫外耐候试验箱的价格并不是一个固定数值,而是受到多种因素的影响。本文将详细分析紫外耐候试验箱的价格构成因素,帮助读者更好地了解购买时需要关注的要素,并为预算做出合理的预估。紫外耐候试验箱价格影响因素紫外耐候试验箱的价格受多种因素的影响,主要包括设备的规格、性能、制造工艺、品牌以及市场需求等方面。1. 设备规格与功能配置紫外耐候试验箱的价格首先受到其规格和功能配置的影响。市场上常见的紫外耐候试验箱有标准型和定制型,定制型的试验箱往往在外观、功能配置等方面具备更多的选择,因此价格也相对较高。设备的容量、温控范围、湿度控制等功能也是影响价格的重要因素。一般来说,具备更广泛温湿度控制范围、更加的试验参数和智能化控制系统的设备价格较高。2. 品牌和制造工艺品牌是紫外耐候试验箱价格的另一个决定性因素。知名品牌的设备通常采用更高标准的制造工艺,使用更为优质的材料,并且在售后服务方面也表现得更加专业。这些因素都使得知名品牌的紫外耐候试验箱价格相对较高。与此国产品牌和小型企业的试验箱虽然价格较低,但可能在长期使用中的稳定性、精确性和服务保障方面有所差异。3. 市场需求和采购数量紫外耐候试验箱的价格也与市场需求及采购数量密切相关。随着科技发展,企业对紫外耐候试验箱的需求逐渐增加,导致生产厂家加大研发力度,生产能力逐渐提升,价格也在一定程度上趋于稳定。而大宗采购时,企业可以根据采购数量获得更优惠的价格,因此采购规模的大小也会对单台设备的价格产生影响。4. 售后服务与保修政策紫外耐候试验箱的价格还与厂家的售后服务和保修政策有关。设备的保修期、维修服务的响应速度、配件供应等都直接影响企业的采购决策。提供长时间保修和专业技术支持的品牌,通常在价格上会有一定的溢价。紫外耐候试验箱的市场价格范围根据市场调查,紫外耐候试验箱的价格通常在几万元到十几万元不等。小型、功能较简单的紫外耐候试验箱价格一般在2万到5万元之间;中型或功能较全的试验箱,价格通常在5万到10万元之间;而高端、大型、定制型的设备,价格则可能达到10万元以上,甚至更高。
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2025-05-30 10:45:19细胞培养箱怎么关紫外
细胞培养箱怎么关紫外:操作指南与注意事项 细胞培养箱是生物实验中不可或缺的设备,它能够为细胞提供一个稳定的培养环境。紫外灯作为细胞培养箱的重要组成部分,主要用于消毒和杀菌。很多操作人员在使用过程中,常常对如何正确关闭紫外灯存在疑问。本文将详细探讨细胞培养箱紫外灯的关闭方法及其注意事项,帮助实验人员避免常见的操作错误,并确保实验环境的安全与细胞培养的成功。 紫外灯的作用与重要性 在细胞培养箱中,紫外灯的主要作用是通过紫外线辐射,杀灭细胞培养环境中的微生物。紫外线能够有效破坏微生物的DNA结构,其繁殖。因此,细胞培养箱中的紫外灯通常在使用前后开启,确保培养环境的清洁与无菌。紫外灯也具有一定的危害性,过度暴露紫外线可能会对细胞及操作者的健康造成伤害。 正确关紫外灯的方法 关闭紫外灯看似简单,但实际上操作时需要注意以下几点: 确保紫外灯的使用时间不超过推荐时长:过长时间开启紫外灯,不仅浪费能量,也可能造成灯管寿命缩短。通常紫外灯的开关时间应根据细胞培养箱的设计及使用要求来设定。 操作步骤: 关闭紫外灯开关:大多数细胞培养箱的紫外灯开关设有独立按钮,直接按下关闭即可。在关灯之前,确保培养箱内的气流已经达到正常状态,以免影响箱内环境。 确认光源关闭:一些高级型号的培养箱会提供紫外灯状态指示,操作后需确认指示灯已熄灭,确保紫外灯真正关闭。 排除误操作:操作前,确保没有误触其他控制按钮,导致紫外灯不完全关闭或出现其他故障。 定期检查紫外灯的工作状态:为避免紫外灯因长时间使用而导致不稳定或过度损耗,应定期检查紫外灯的功能,包括亮度和紫外线强度。出现异常时,应及时更换灯管。 紫外灯关闭后的环境调整 关闭紫外灯后,细胞培养箱的环境会发生一些微小变化,尤其是温湿度。这时需要确保以下几点: 温湿度恢复:紫外灯关闭后,细胞培养箱的温湿度可能会有短暂波动。务必确保培养箱温度和湿度达到实验所需的理想范围,避免温度过高或过低影响细胞生长。 空气流通:紫外线照射会造成空气中的一些物质反应,关闭紫外灯后应给培养箱一些时间进行自然通风,避免气流不畅。 安全注意事项 紫外线对细胞和人类的健康都有一定风险。关闭紫外灯时应确保自身安全,避免直接接触紫外线。操作人员应佩戴防护手套与护目镜,避免紫外线对皮肤和眼睛造成损伤。 定期维护培养箱设备,并对紫外灯进行保养,是确保设备长期稳定运行的关键。 总结 细胞培养箱中的紫外灯在确保无菌环境中发挥着重要作用,但其关闭操作需要小心谨慎。掌握正确的关闭步骤及注意事项,不仅能延长设备使用寿命,还能确保实验结果的可靠性。始终注意紫外灯的操作规范和设备维护,是每一位生物实验人员的基本责任与义务。
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2025-09-08 13:14:04紫外分光光度计有什么特点?
霍尔德紫外分光光度计具备光度测量、定量测量、光谱扫描、时间测量、多波长测量等五大核心功能,以及灯时统计、灯源控制、波长切换、语言选择、暗电流校正、波长自动校准等附属功能。产品特点:1.高分辨率C-T结构单色器,良好的稳定性、重现性、准确度;2.采用低杂散光的1200条/mm全息光栅,优化的光路设计,保证了仪器更高的测量精度;3.10英寸高分辨率彩色液晶触摸屏,数据图谱显示清晰,直观可见,操作简单;4.全新的波长驱动机构,大幅提高了波长精度和重复性,有效降低运行噪声;5.海量数据存储空间,历史数据可存储40000条曲线;6.支持A4测试报告U盘导出、数据一键备份与数据逐条恢复,最大备份80000条曲线;7.氘灯、钨灯、光电池、精密丝杆等关键器件均选用知名、进口品牌,保证仪器质量可靠;8.免调试安装钨灯、氘灯,独立设计的氘灯、钨灯更换窗口,法兰式定位结构,方便更换;9.仪器通过连接WIFI,可远程OTA升级软件,功能扩展更便捷。10.单机功能丰富,时间测量(动力学测量)、光度测量、定量测量、光谱扫描、多波长测试等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在屏幕上直接显示。
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2022-04-28 07:13:31HPRS-PEC250光催化光电反应釜
优势特点:HPRS-PEC250光催化光电反应釜高端版采用蓝宝石大视窗,标配控温搅拌、耐压电极、铂电极夹、自动升降平台;技术上采用最 新的卡环法兰结构,模块加热,实现恒温定时和运行定时功能、在线取液体样和气体样品。更安全的设计,可24小时不间断工作。产品应用:光电协同作用提高光催化材料的催化活性。将催化剂固定在导电基体上,同时外加-偏压抑 制光生电子和空穴的复合,从而发展出一种新型的技术—电化学辅助光催化技术,即光电催化技术。这是一种有效促进光生电子和空穴分离,并利用光电协同作用增强光催化氧化技术,以光催化剂作为光阳极,对其施加一定的偏压,光生电子就会迁移至外电路,从而抑 制光生电子和空穴的复合,空穴在催化剂表面积累,并进一步提高催化剂的活性。光电化学还原CO2,半导体在光照作用下,利用阴极材料在电化学作用下都能产生催化活性的特性,达到光电结合催化还原CO2的目的。
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2023-04-18 10:25:01低真空下的高效光催化二氧化碳还原反应
1. 文章信息标题:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文标题: 低真空下的高效光催化二氧化碳还原反应页码:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h               2. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影响因子:3.945分区信息: 二区TOP(升级版)涉及研究方向: 物理化学、化学物理、生物物理化学 3. 作者信息:作者是 Yuxin Liu (刘钰鑫) 。通讯作者为  Shuai Kang (康帅)、Zhuofeng Hu (胡卓锋)、Wenqiang Lu (陆文强)。4.实验仪器:CEL-SPH2N/PAEM文章简介:利用太阳光进行光催化反应制备绿色清洁能源是非常诱人的技术。加之,如今人们依赖化石能源给大气中排放了过多的CO2。将CO2在光的作用下转换成可燃烧的CO、CH4或者其他碳氢化合物是一个两全其美的方法。CO2是一个很稳定的分子,许多研究关注制备高效、稳定的光催化剂来提高CO2还原性能,这些研究主要通过扩展光响应范围、加快电荷输运、增加活性位点、选择性吸附CO2等。但是,光催化CO2反应目前面临的一个大问题是,不管用哪种催化剂,反应的产物还是太少,不能在现实中实施。然而,反应中CO2的实际用量很少,每克催化剂每小时大约只用毫摩尔级的CO2,但是绝大部分研究在大气压下纯二氧化碳中进行。我们认为,在合适的CO2含量中研究CO2还原反应是很有意义的。因此,我们用常规TiO2作为光催化剂,在低真空下研究了光催化CO2的反应效率。如下图1,实验表明低真空气氛有助于提高光催化CO2反应性能。在低浓度CO2(10%)中,低真空下反应的CH4产率提高了100倍,纯CO2中的CH4产率也提高了大约18倍。通过质谱检测,反应生成的CH4来源于CO2而不是杂质等的其他物质。图1(a)不同气压下CH4产率,(b)-80kPa和大气压下CH4产率对比.(c)用13CO2反应得到的13CH4的质谱谱线.催化反应的稳定性在实际实施中举足轻重,我们测试了在低真空下反应四个循环(图2a)和连续反应24小时(图2b)的情况,实验表明,CH4产率和选择性均稳定。24小时后,CH4产率在低真空下是3.4umol,在大气压下是0.9umol.我们用XPS分析了在不同气压下的催化反应过程(图2c-d)。低真空下,反应3.5小时,催化剂表面COH*饱和,一直持续到反应24小时(有CH4生成);而在大气压下,反应3.5小时的COH*很少量,反应24下时催化剂表面的COH*才逐渐饱和(如图2e)。图2 低真空下光催化CO2反应的稳定性测试.(a)循环测试,(b)连续测试.测试前后催化剂表面COOH*和CO*的(c)C1s变化情况和(d)定量分析,(e)COH*的演变图.我们分析了低真空下光催化CO2反应的机理。如图3a,TiO2吸收了光子产生电子,这些光电子一部分与CO2反应生成CO和CH4。检测到的光电流是电子-空穴再结合和表面吸附物质导致的电子湮灭这两者的竞争结果导致。在低气压下,后者被抑制,体现出增大的光电流(如图3b),这有助于CO2的还原反应。另外,大气中的气体分子由于布朗运动能促进CO从催化剂表面的脱附,不利于CH4的生成(如图3c)。大气中的气体分子也会占据催化剂表面的位点,导致CO-不易与-H结合,阻碍CH4的生成(如图3d)。图3低真空下光催化CO2反应的机理分析.(a)TiO2的能带结构,(b)不同气压下的光电流对比,(c)布朗运动对反应的影响,(d)活性位点抑制.为了验证低真空下光催化CO2反应性能提高,我们用Pt-TiO2催化剂研究了光催化CO2反应,结果如图4。低真空下,CH4产率是1.47umol,选择性是94.71%;而大气压下,CH4产率是0.83umol,选择性是81.14%。图4低真空下光催化CO2反应的验证.(a)Pt-TiO2的CH4产率,(b)不同Pt含量的CH4产率对比.总之,研究表明气压对光催化CO2还原反应有很大的影响,低真空下光催化CO2反应性能有所提高。不论在纯CO2中还是在低浓度CO2(10%)中,这个结论依然成立。性能增强主要来源于低真空下光电子能更好的聚集、布朗运动较弱、有更多的活性位点。我们认为这种从工程学角度来提高光催化CO2的反应效率是有效且普适的策略,能为光电催化CO2还原反应和其他反应提供有价值的参考。
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