2025-01-10 17:03:03光化学化学反应仪
光化学化学反应仪是一种集光化学反应与样品处理于一体的实验设备。它利用特定波长的光源激发样品中的分子,引发光化学反应,同时可通过控温、搅拌、通气等功能优化反应条件。该仪器广泛应用于有机化学、材料科学、环境科学等领域,适用于研究光催化、光降解、光合成等过程。其结构紧凑,操作简便,是科研实验室中不可或缺的工具之一。通过精确控制光强、波长和反应环境,可实现对复杂化学反应的高效研究与探索。

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2022-04-28 07:08:08CEL-LAB200E7平行光化学反应仪
CEL-LAB200E7平行光化学反应仪,是一款真正意义上的平行反应仪,是将LED光源置于10位反应器中心,LED光源旋转,实现对任一反应器同等光功率密度下的照射。反应器具备控温、进气、出气、实时取样、磁力搅拌等功能,可以同时10个样品平行实验。 平行光化学反应仪可应用到光催化剂的筛选,提高光催化的效率,实现了平行样品的分析。主要用于研究气相或液相介质,固定或流动体系,紫外光、单色光、可见光或模拟太阳光光照,恒温,同一光强等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物,测定反应动力学,测定量子产率等功能,广泛应用光化学催化、化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。 CEL-LAB200E7 平行光化学反应仪优势特点反应器标配石英反应管具备控温、进气、出气、实时取样、磁力搅拌等功能;LED光源可以围绕轴心自旋转,实现均匀平行照射;LED光源可以在线热插拔更换不同波长的光源;实现了从365nm-940nm可选的14个单色波长和可见光白光;LED光源功率30W—200W连续可调,实现宽范围功率变化;LED光源系统光功率、旋转、磁力搅拌分别独立控制。   技术参数:CEL-CLED200R旋转LED灯总成365nm,395nm,405nm,420nm,455nm,470nm,500nm,520nm,590nm,620nm,660nm,850nm,940nm,白光,模拟日光HX105恒温循环水机(0-95℃,可调)
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2022-12-04 20:10:14光 气“在线产生原位消耗”——连续光化学反应
欢迎您扫描二维码获取资料研究背景在连续流工艺中,原料化合物在极小的空间内进行快速混合和换热,并在精确控制反应温度、压力的情况下,在极短的时间内完成反应。因此,对于常规下需要小心处理的反应体系,如产生剧烈放热、爆炸风险高的反应(自由基反应,光化学反应等)或使用剧毒化学品的反应,连续流反应系统适用性更高。光 气的连续在线制备光 气(COCl2)是一种非常重要的有机中间体,具有很高的反应活性,但同时毒性极高。本文作者研究了一种新的流动光化学方法,以CHCl3和氧气(O2)在光照下在线制备COCl2,获得96%的收率。这个连续流动反应系统可以合成有价值的氯甲酸酯,碳酸酯和聚碳酸酯。图1. 反应流程及装置图如上图所示,反应器由12个石英玻璃管和一个40 W的低压水银灯作组成,总持液体积12.1ml。氯仿(CHCl3) 通过注射泵注入,氧气(O2)通过质量流量控制器(MFC)输送,两股物料混合时并伴有90℃加热至气态,混合气体进入光化学反应器中(反应器温度50℃),在一定波长下,在线生成光 气,然后进一步与醇类底物进行反应得到目标产物。研究过程一.工艺参数筛选作者以正丁醇为底物筛选出光 气的最 优反应条件,从反应器出口得到的光 气进一步与丁醇反应,得到产物1a和2a,并通过核磁来计算反应收率。筛选条件时,通过控制氯仿和氧气的物料流速来调整反应时间(exposure time)以及反应配比,得到的结果如下图所示。表1.工艺参数筛选实验结果二. 半连续方式进行底物拓展在筛选出最 优的制备光 气条件后,作者尝试不同醇类作为底物,以半连续的方式(光 气采取连续流反应制备,碳酸酯采取釜式搅拌制备)进行碳酸酯的合成,均获得了不错的收率,其中部分底物收率最 高可达98%,结果如下。图2. 半连续反应流程图三. 全连续方式制备碳酸酯作者进一步将整个系统构建为全连续化,在有/无溶剂,有/无有机碱以及不同有机碱的体系下拓展了反应底物,结果如下。表2.全连续制备碳酸脂结果可以看出,将整个系统整合成全连续过程,可以达到较好的收率。全连续化的实现也能大大增加化学反应的可靠性,稳定性和安全性。总结通过连续流光化学反应器在线制备光 气是可行的;结合半连续和全连续反应系统,能成功地完成各类碳酸酯和氯甲酸酯的合成。参考文献:Org. Process Res. Dev,November 11, 2022
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2020-10-29 11:36:16光化学反应仪应用领域:
光化学反应仪应用领域:聚同电子的氙灯光源广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、各类模拟日光可见光加速实验、各类模拟日光紫外波段加速实验等研究领域。氙灯光源可实现高能量密度、长时间连续照射。结合各种滤光片可实现多种的组合手段,实现窄波段的催化剂改进效果评价及宽带通总体催化效果评价。聚同氙灯光源产品可配合多种反应器(系统)可完成固、液、气相的在线及离线分析实验。光化学反应仪氙灯的选购要点:1、氙灯光源平行光源一般是灯泡通过光学器件处理,而在需要高能量的场合则采用椭球反映射镜。2、氙灯光源在光化学中,可由平行光源与反映样品部分构成外照式辐照系(光以平行光束形式从反映系统由外而内的进行辐照)。3、氙灯光源至于那些灯源可构成汇聚点光源,发散光源及平行光源则需具体情况具体讨论。4、氙灯光源汇聚点光源通常用于单色仪分光,光纤导入或使用聚焦点的能量集中效应(如热效应)。5、氙灯光源散光源通常是对灯源未做任何处理(光以球面波形式向整个空间发散),在光化学中,通常冷阱、反应器配合,光均匀的向反映物质辐射,构成所谓的内照式辐照系(整个体系中,光由内而外辐照)。杭州聚同电子光化学反应仪操作说明一、操作说明:1、准备工作:连接电源。使用该仪器前先把八位反应器(或磁力搅拌器)放入主机箱内,石英反应管(或反应容器)内放入磁子。之后检查所需要使用的汞灯(氙灯)、反应器以及冷却水循环装置是否连接好。(如下图连接)2、反应暗箱内设有八位反应器(或磁力搅拌器)和灯的电源接口,请按指示连接。3、配备进口高压泵:配管尺寸较长,可平稳的进行长距离循环、冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。4、高密度耐腐蚀材料:可循环纯水的循环泵、冷却盘管、吐出口、回流口的关键接口都采用不锈钢(SUS304)制造。5、循环介质类型:硅油、水、盐水、纯酒精等实验室常用循环介质。
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2021-12-23 21:09:16光化学柱后衍生器常见故障及简易排除方法
 光化学柱后衍生器可以取代传统的电化学衍生法,在线对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生,不需要任何化学试剂,无需清洗仪器,减少对色谱仪的腐蚀,同时更好的保护操作人员,用于液相色谱荧光法检测黄曲霉毒素,有效提高检测的灵敏度。不会对分析物结构有影响的。光化学柱后衍生器广泛应用于液相色谱检测分析, 使用时置于色谱柱和检测器之间,进行柱后连续光化学衍生反应提高荧光、紫外、电化学检测和化学发光检测器的灵敏度和响应的选择性。  柱后衍生化技术是常用的一种在线处理技术。该技术为介质中痕量药物的分析和弱紫外吸收物质的分析开辟了广阔的应用前景,在食品中残留农药检测、氨基酸分析、无机离子分析、生物毒素检测、兽药分析及体内药物分析等领域有着广泛的应用。在近年来颁布的食品标准中,柱后衍生的应用也呈现逐年递增的趋势。  光化学柱后衍生器常见故障及简易排除方法:  1.仪器安装完毕后,务必开启高压泵经过1至2分钟恒压运行,用滤纸检查仪器前后连接件确定无漏液后再开电使用,漏液应及时清洁,避免流动相溶剂对设备的腐蚀。避免环境影响,缩短平衡时间。  2.请匆自行拆开仪器或任意改变温度控制器的内部设置,普通用户对于复杂的系统参数设置不熟悉时尽量使用出厂默认值或仪器自动设定值,如有问题请及时与本公司联系。  3.仪表放置及运行期间尽量远离大的电磁干扰源,以减少其对仪表精密度的影响开机面板不亮:检查插座电源及保险丝;  4.电源开关按下绿灯不亮:无供电或开关损坏,检测电源或返厂维修;  5.仪器通电衍生后,出峰变小或异常峰;灯管光照不足或烧坏,使用备用系统或返厂更换维修;  上述问题您无法解决时,请与经销商或厂家联系。  光化学柱后衍生器是一款柱后衍生化装置,广泛应用于黄曲霉毒素和磺胺类药物的HPLC法检测,它能够增强黄曲霉毒素B1和G1的荧光强度,方便快速高效检测。
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2025-09-30 17:00:21椭圆偏振仪是什么
在现代光学测量和材料科学领域,椭圆偏振仪是一种不可或缺的精密仪器。本文将系统介绍椭圆偏振仪的原理、功能及应用,帮助读者深入理解其在科研与工业检测中的重要作用。通过对光波偏振特性的测量,椭圆偏振仪能够提供材料表面和薄膜结构的关键参数,为材料性能分析、工艺控制和纳米技术研究提供可靠依据。 椭圆偏振仪的核心功能是测量光的偏振状态。光波在传播过程中,其电场矢量方向可能呈现不同的振动形式,包括线偏振、圆偏振和椭圆偏振。椭圆偏振仪通过精密的光学元件,如偏振片和相位延迟器,能够准确解析入射光与样品相互作用后的偏振变化。这些变化包含了样品的折射率、消光系数及膜厚等信息。与传统的反射率测量相比,椭圆偏振技术具有非接触、高精度和灵敏度高的显著优势,使其在纳米尺度分析中表现尤为突出。 在具体应用中,椭圆偏振仪被广泛用于半导体制造、光学薄膜设计及生物材料研究。在半导体行业,通过测量晶圆表面薄膜的厚度和均匀性,椭圆偏振仪可以帮助工程师优化工艺流程,提升产品良率。在光学薄膜领域,它可以精确检测涂层的折射率和厚度,确保光学器件的性能符合设计要求。生物材料的膜结构和界面特性也可通过椭圆偏振仪进行定量分析,为新型医疗材料的研发提供实验依据。 椭圆偏振仪的工作原理基于光的干涉与偏振分析。当光束经过样品表面反射或透射时,其偏振状态会发生变化。仪器通过测量光的振幅比和相位差,将其转化为椭圆偏振参数(通常表示为Ψ和Δ),进而计算出样品的光学常数。这种测量方式不仅能够提供高精度数据,还能在复杂多层结构中区分各层的光学特性。相比传统光学测量方法,椭圆偏振仪在微米及纳米尺度下的分辨能力更高,尤其适用于薄膜厚度在几纳米到几百纳米的检测。 现代椭圆偏振仪通常配备自动化控制系统和数据分析软件,能够快速获取样品光学参数并生成图表或模型。通过模拟拟合和误差分析,用户可以获得材料的精确折射率、消光系数及膜厚分布。部分高端仪器还支持宽光谱测量,能够在可见光至近红外波段提供连续数据,为光学设计和材料表征提供全方位支持。 总而言之,椭圆偏振仪以其非接触、精确和高灵敏度的特点,在光学测量、材料分析和工业检测中发挥着核心作用。它不仅能够解析复杂材料的光学性质,还能为工艺优化和新材料研发提供科学依据。随着光学技术和自动化水平的不断提升,椭圆偏振仪在科研和工业中的应用前景将更加广阔,为光学测量领域树立了新的技术标杆。
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