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2025-01-21 09:35:14光催化材料
光催化材料能在光照下促進化學反應(yīng),具有優(yōu)異光吸收和催化活性。它可將光能轉(zhuǎn)為化學能,驅(qū)動化學反應(yīng)。這類材料在能源轉(zhuǎn)換、環(huán)境凈化等領(lǐng)域有重要作用,如光解水制氫、降解污染物等,有助于解決能源危機和環(huán)境污染問題,推動可持續(xù)發(fā)展。

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2018-11-28 13:11:56納米光催化材料有哪些應(yīng)用?
 
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2018-07-19 03:47:34二氧化鈦作為光催化材料的特征有哪些
光催化材料,二氧化鈦
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2025-01-08 12:30:12氧指數(shù)測定儀什么材料
氧指數(shù)測定儀什么材料 氧指數(shù)測定儀是一種用于測試材料燃燒性能的設(shè)備,主要應(yīng)用于聚合物、塑料及其他易燃材料的防火性能評估。氧指數(shù)(LOI)是材料在特定環(huán)境下燃燒所需的低氧濃度,它反映了材料的耐火性和自熄性。在選擇氧指數(shù)測定儀的材料時,除了考慮設(shè)備本身的性能和穩(wěn)定性外,還需要兼顧其耐高溫、抗腐蝕等特點。因此,氧指數(shù)測定儀的材料選擇對儀器的準確性和長期穩(wěn)定性至關(guān)重要。本文將探討氧指數(shù)測定儀所采用的主要材料,分析其技術(shù)要求和應(yīng)用場景。 氧指數(shù)測定儀的主要材料 氧指數(shù)測定儀通常由多個關(guān)鍵部件構(gòu)成,每個部件的材質(zhì)選擇直接影響到設(shè)備的使用壽命和測試精度。以下是常見的幾種材料: 1. 不銹鋼 不銹鋼是氧指數(shù)測定儀中常見的外殼和主要結(jié)構(gòu)材料,特別是304和316型號的不銹鋼。其優(yōu)異的耐腐蝕性、良好的機械性能和抗高溫能力使其成為該類設(shè)備的理想選擇。由于測定過程中涉及高溫環(huán)境,不銹鋼的耐熱性和耐氧化性能能夠有效保證儀器在長期使用中的穩(wěn)定性和可靠性。 2. 鋁合金 鋁合金主要用于氧指數(shù)測定儀的部分輕型結(jié)構(gòu)件,因其輕便、強度適中,且能夠承受一定的溫度變化。鋁合金的成本相對較低,且加工性能良好,因此被廣泛應(yīng)用于一些對重量有要求的設(shè)備部分。 3. 高溫陶瓷 高溫陶瓷材料廣泛應(yīng)用于氧指數(shù)測定儀中的火焰?zhèn)鞲衅?、加熱元件及爐體部分。由于其能夠承受極高的溫度,并且不易受氧化或腐蝕,因此在高溫燃燒環(huán)境下尤為重要。常見的高溫陶瓷材料如氧化鋁、硅酸鋁等,不僅能夠提供準確的測試數(shù)據(jù),還具有較長的使用壽命。 4. 石英玻璃 石英玻璃材料常用于氧指數(shù)測定儀中的透明窗口,作為觀察測試過程和火焰穩(wěn)定性的觀測通道。石英玻璃耐高溫、化學穩(wěn)定性強、透光性好,能夠在高溫燃燒過程中保持良好的視野,確保操作者可以實時觀察到樣品的燃燒狀態(tài)。 5. 鎢合金 鎢合金因其優(yōu)異的高溫強度和高熔點,在一些高端氧指數(shù)測定儀中用于高溫測試區(qū)域,尤其是在需要承受極端高溫條件下的實驗中。鎢合金在高溫下能保持良好的機械性能,因此被用作一些特殊結(jié)構(gòu)部件,如加熱元件的保護材料。 材料選擇的影響因素 氧指數(shù)測定儀的材料選擇不僅僅取決于性能需求,還與生產(chǎn)成本、儀器的使用環(huán)境和預(yù)期壽命等因素緊密相關(guān)。例如,長期高溫測試可能需要選擇更耐高溫的材料,而需要頻繁拆卸和維修的部件則應(yīng)考慮選擇耐磨損、易于清潔的材料。材料的熱膨脹系數(shù)也是選擇時的重要參考因素,因為溫差可能導致儀器出現(xiàn)誤差或損壞。 專業(yè)總結(jié) 氧指數(shù)測定儀作為一款精密的測試設(shè)備,對材料的要求極為嚴格。每種材料的選擇都必須滿足高溫、耐腐蝕、強度以及抗氧化等多重性能要求。常用材料如不銹鋼、鋁合金、高溫陶瓷、石英玻璃和鎢合金各具優(yōu)勢,合理搭配這些材料,可以確保氧指數(shù)測定儀在不同使用環(huán)境下的度和穩(wěn)定性。了解和掌握這些材料的性能特征是設(shè)計和使用氧指數(shù)測定儀的關(guān)鍵,能夠為材料的燃燒性能測試提供更為可靠的保障。
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2022-04-28 07:13:31HPRS-PEC250光催化光電反應(yīng)釜
優(yōu)勢特點:HPRS-PEC250光催化光電反應(yīng)釜高端版采用藍寶石大視窗,標配控溫攪拌、耐壓電極、鉑電極夾、自動升降平臺;技術(shù)上采用最 新的卡環(huán)法蘭結(jié)構(gòu),模塊加熱,實現(xiàn)恒溫定時和運行定時功能、在線取液體樣和氣體樣品。更安全的設(shè)計,可24小時不間斷工作。產(chǎn)品應(yīng)用:光電協(xié)同作用提高光催化材料的催化活性。將催化劑固定在導電基體上,同時外加-偏壓抑 制光生電子和空穴的復合,從而發(fā)展出一種新型的技術(shù)—電化學輔助光催化技術(shù),即光電催化技術(shù)。這是一種有效促進光生電子和空穴分離,并利用光電協(xié)同作用增強光催化氧化技術(shù),以光催化劑作為光陽極,對其施加一定的偏壓,光生電子就會遷移至外電路,從而抑 制光生電子和空穴的復合,空穴在催化劑表面積累,并進一步提高催化劑的活性。光電化學還原CO2,半導體在光照作用下,利用陰極材料在電化學作用下都能產(chǎn)生催化活性的特性,達到光電結(jié)合催化還原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還原反應(yīng)
1. 文章信息標題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)頁碼:15389-15396DOI:10.1039/d2cp00269h               2. 期刊信息期刊名:Physical Chemistry Chemical PhysicsISSN:1463-90842021年影響因子:3.945分區(qū)信息: 二區(qū)TOP(升級版)涉及研究方向: 物理化學、化學物理、生物物理化學 3. 作者信息:作者是 Yuxin Liu (劉鈺鑫) 。通訊作者為  Shuai Kang (康帥)、Zhuofeng Hu (胡卓鋒)、Wenqiang Lu (陸文強)。4.實驗儀器:CEL-SPH2N/PAEM文章簡介:利用太陽光進行光催化反應(yīng)制備綠色清潔能源是非常誘人的技術(shù)。加之,如今人們依賴化石能源給大氣中排放了過多的CO2。將CO2在光的作用下轉(zhuǎn)換成可燃燒的CO、CH4或者其他碳氫化合物是一個兩全其美的方法。CO2是一個很穩(wěn)定的分子,許多研究關(guān)注制備高效、穩(wěn)定的光催化劑來提高CO2還原性能,這些研究主要通過擴展光響應(yīng)范圍、加快電荷輸運、增加活性位點、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應(yīng)目前面臨的一個大問題是,不管用哪種催化劑,反應(yīng)的產(chǎn)物還是太少,不能在現(xiàn)實中實施。然而,反應(yīng)中CO2的實際用量很少,每克催化劑每小時大約只用毫摩爾級的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進行。我們認為,在合適的CO2含量中研究CO2還原反應(yīng)是很有意義的。因此,我們用常規(guī)TiO2作為光催化劑,在低真空下研究了光催化CO2的反應(yīng)效率。如下圖1,實驗表明低真空氣氛有助于提高光催化CO2反應(yīng)性能。在低濃度CO2(10%)中,低真空下反應(yīng)的CH4產(chǎn)率提高了100倍,純CO2中的CH4產(chǎn)率也提高了大約18倍。通過質(zhì)譜檢測,反應(yīng)生成的CH4來源于CO2而不是雜質(zhì)等的其他物質(zhì)。圖1(a)不同氣壓下CH4產(chǎn)率,(b)-80kPa和大氣壓下CH4產(chǎn)率對比.(c)用13CO2反應(yīng)得到的13CH4的質(zhì)譜譜線.催化反應(yīng)的穩(wěn)定性在實際實施中舉足輕重,我們測試了在低真空下反應(yīng)四個循環(huán)(圖2a)和連續(xù)反應(yīng)24小時(圖2b)的情況,實驗表明,CH4產(chǎn)率和選擇性均穩(wěn)定。24小時后,CH4產(chǎn)率在低真空下是3.4umol,在大氣壓下是0.9umol.我們用XPS分析了在不同氣壓下的催化反應(yīng)過程(圖2c-d)。低真空下,反應(yīng)3.5小時,催化劑表面COH*飽和,一直持續(xù)到反應(yīng)24小時(有CH4生成);而在大氣壓下,反應(yīng)3.5小時的COH*很少量,反應(yīng)24下時催化劑表面的COH*才逐漸飽和(如圖2e)。圖2 低真空下光催化CO2反應(yīng)的穩(wěn)定性測試.(a)循環(huán)測試,(b)連續(xù)測試.測試前后催化劑表面COOH*和CO*的(c)C1s變化情況和(d)定量分析,(e)COH*的演變圖.我們分析了低真空下光催化CO2反應(yīng)的機理。如圖3a,TiO2吸收了光子產(chǎn)生電子,這些光電子一部分與CO2反應(yīng)生成CO和CH4。檢測到的光電流是電子-空穴再結(jié)合和表面吸附物質(zhì)導致的電子湮滅這兩者的競爭結(jié)果導致。在低氣壓下,后者被抑制,體現(xiàn)出增大的光電流(如圖3b),這有助于CO2的還原反應(yīng)。另外,大氣中的氣體分子由于布朗運動能促進CO從催化劑表面的脫附,不利于CH4的生成(如圖3c)。大氣中的氣體分子也會占據(jù)催化劑表面的位點,導致CO-不易與-H結(jié)合,阻礙CH4的生成(如圖3d)。圖3低真空下光催化CO2反應(yīng)的機理分析.(a)TiO2的能帶結(jié)構(gòu),(b)不同氣壓下的光電流對比,(c)布朗運動對反應(yīng)的影響,(d)活性位點抑制.為了驗證低真空下光催化CO2反應(yīng)性能提高,我們用Pt-TiO2催化劑研究了光催化CO2反應(yīng),結(jié)果如圖4。低真空下,CH4產(chǎn)率是1.47umol,選擇性是94.71%;而大氣壓下,CH4產(chǎn)率是0.83umol,選擇性是81.14%。圖4低真空下光催化CO2反應(yīng)的驗證.(a)Pt-TiO2的CH4產(chǎn)率,(b)不同Pt含量的CH4產(chǎn)率對比.總之,研究表明氣壓對光催化CO2還原反應(yīng)有很大的影響,低真空下光催化CO2反應(yīng)性能有所提高。不論在純CO2中還是在低濃度CO2(10%)中,這個結(jié)論依然成立。性能增強主要來源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運動較弱、有更多的活性位點。我們認為這種從工程學角度來提高光催化CO2的反應(yīng)效率是有效且普適的策略,能為光電催化CO2還原反應(yīng)和其他反應(yīng)提供有價值的參考。
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