天津组合型光化学反应器​CY-GHX-D光化学反应装置

由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,所以光化学提供了使分子中某特定位置发生反应的zui佳手段,对于那些热化学

  • 产品单价: 14000.00元/台
  • 品牌:

    杭州川一

  • 产地:

    浙江 杭州市

  • 产品类别:其它仪器仪表配附件
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2020-11-03 08:50

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  • 产品详情

产品参数

品牌:

杭州川一

所在地:

浙江 杭州市

起订:

≥1 台

供货总量:

1000 台

有效期至:

长期有效

集成式光源控制器:

可供汞灯、氙灯、金卤灯

汞灯功率调节范围:

0~1000W可连续调节

氙灯功率调节范围:

0~1000W可连续调节

详情介绍

由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,所以光化学提供了使分子中某特定位置发生反应的zui佳手段,对于那些热化学反应缺乏选择性或反应物可能被破坏的体系更为可贵。光化学反应的另一特点是用光子为试剂,一旦被反应物吸收后,不会在体系中留下其他新的杂质,因而可以看成是“纯”的试剂。如果将反应物固定在固体格子中,光化学合成可以在预期的构象(或构型)下发生,这往往是热化学反应难以做到的。

地球与行星的大气现象,如大气构成、极光、辐射屏蔽和气候等,均和大气的化学组成与对它的辐照情况有关。地球的大气在地表上主要由氮气与氧气组成。但高空处大气的原子与分子组成却很不相同,主要和吸收太阳辐射后的光化学反应有关。

大气污染过程包含着极其丰富而复杂的化学过程,目前用来描述这些过程的综合模型包含着许多光化学过程。如棕色二氧化氮在日照下激发成的高能态分子,是氧与碳氢化物链反应的引发剂。又如氟碳化物在高空大气中的光解与臭氧屏蔽层变化的关系等,都是以光化学为基础的。

主要特征:

1.光化学反应仪智能微电脑控制,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光化学反应仪具有分步定时功能,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.光化学反应仪配有大功率磁力搅拌装置,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.光化学反应仪高温度保护系统,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用

技术参数:

型号:CY-GHX-D多功能光化学反应仪

(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)小容量反应部分

1.石英试管规格:30ml、50ml(或定做)。

2.可同时处理8个样品(或定做)。

3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。

(三)大容量反应部分

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。

化学是创造新物质的科学,合成化学是人类认识物质和创造物质的重要途径与手段。随着各种高新技术和产业的发展,人类对物质的功能不断提出新的要求,合成化学的突破和新物种的出现将极大地推动科学发展和社会进步。

 

传统的化学是分子处于基态发生的化学,而光化学是研究分子和原子电子激发态的化学,它所涉及光的波长范围通常为100—1000纳米,即由深紫外至近红外波段。激发态分子的电子转移、能量传递和化学转换广泛存在于多种光化学、光物理和光生物过程中,电子激发态分子的性质和化学反应机理、动力学过程往往与基态分子不同,研究激发态分子的性质和变化规律具有重要的科学意义和应用价值。随着光化学理论的建立和光化学研究技术的发展,近紫外和可见光区的光化学和光物理研究得到快速发展,光化学在合成化学、材料科学、信息科学、能源科学、生命科学以及环境科学等领域发挥了很大作用。但由于缺乏光源,有关深紫外区域的光化学研究工作开展得非常少。

 

只有吸收光的分子才能发生光化学反应,这是光化学第一定律。迄今为止,化学家们已合成3000多万个化合物,其中在紫外和可见光区有吸收的化合物不到总量的10%,这些化合物的光化学已被研究的比较清楚,相关研究为现代分子光化学理论的建立提供了实验基础,并使光化学在各研究领域得以发展和应用。更多的化合物吸收在深紫外区,由于缺乏相应的光源,这些占合成化合物总量约90%化合物的光化学研究尚不多见。深紫外激光光源的发展,为只在深紫外区域有吸收的大量化合物的光化学研究提供了可能。利用深紫外激光激发这些化合物,将有可能对其激发态的光物理和光化学过程进行观察,发现新的反应,创造新的物质,发展新的理论,

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