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大面積光催化太陽模擬器

簡要描述₪│◕·:大面積光催化太陽模擬器引數₪│◕·:
1光譜範圍 350nm-2500nm│◕↟,可選配延長至14μm
2光斑面積30cm-10米(可定製)
3空間不均勻度為+/- 5%(ASTM E927)╃◕☁。

  • 產品型號₪│◕·:
  • 廠商性質₪│◕·:生產廠家
  • 更新時間₪│◕·:2022-03-03
  • 訪  問  量₪│◕·:385
詳細介紹
品牌其他品牌價格區間面議
觸發模式穩態式產地類別國產
應用領域能源,電子,航天,汽車,綜合光譜範圍350nm-2500nm│◕↟,可選配延長至14μm

大面積光催化太陽模擬器

光催化是光化學和催化科學的交叉點│◕↟,一般是指在催化劑參與下的光化學反應╃◕☁。半導體材料之所以具有光催化特性│◕↟,是由它的能帶結構所決定╃◕☁。半導體的晶粒內含有能帶結構│◕↟,其能帶結構通常由一個充滿電子的低能價帶(valent-band│◕↟,VB)和一個空的高能導帶(conduction band│◕↟,CB)構成│◕↟,價帶和導帶之間由禁帶分開│◕↟,該區域的大小稱為禁頻寬度│◕↟,其能差為帶隙能│◕↟,半導體的帶隙能一般為0. 2 ~3. 0 eV╃◕☁。當用能量等於或大於帶隙能的光照射催化劑時│◕↟,價帶上的電子被激發│◕↟,越過禁帶進入導帶│◕↟,同時在價帶上產生相應的空穴│◕↟,即生成電子/空穴對╃◕☁。由於半導體能帶的不連續性│◕↟,電子和空穴的壽命較長│◕↟,在電場作用下或透過擴散的方式運動│◕↟,與吸附在催化劑粒子表面上的物質發生氧化還原反應│◕↟,或者被表面晶格缺陷俘獲╃◕☁。空穴和電子在催化劑內部或表面也可能直接複合╃◕☁。因此半導體光催化關鍵步驟是₪│◕·:催化劑的光激發│◕↟,光生電子和空穴的遷移和俘獲│◕↟,光生電子和空穴與吸附之間表面電荷遷移以及電子和空穴的體內或表面複合╃◕☁。光催化反應的量子效率低是其難以實用化最為關鍵的因素╃◕☁。光催化反應的量子效率取決於電子和空穴的複合機率│◕↟,而電子和空穴的複合過程則主要取決於兩個因素₪│◕·:電子和空穴在催化劑表面的俘獲過程;表面電荷的遷移過程╃◕☁。

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1972年│◕↟,Fujishima A等│◕↟,報道採用TiO2光電極和鉑電極組成光電化學體系使水分解為氫氣和氧氣│◕↟,從而開闢了半導體光催化這一新的領域╃◕☁。半導體光催化開始研究的目的只是為了實現光電化學太陽能的轉化│◕↟,之後研究的焦點轉移到環境光催化領域╃◕☁。1977年Frank SN 等首先驗證了用半導體TiO2光催化降解水中*化物的可能性│◕↟,光催化氧化技術在環保領域中的應用成為研究的熱點╃◕☁。20世紀80年代初期│◕↟,以 Fe2O3 沉積TiO2為光催化劑成功地由氫氣和氮氣光催化合成氨│◕↟,引起了人們對光催化合成的注意╃◕☁。1983年│◕↟,芳香鹵代烴的光催化羰基化合成反應的實現│◕↟,開始了光催化在有機合成中的應用╃◕☁。光催化開環聚合反應│╃、烯烴的光催化環氧化反應等陸續有報道│◕↟,光催化有機合成已成為光催化領域的一個重要分支╃◕☁。


相應於熱化學│◕↟,光催化有機合成反應的特點如下₪│◕·:

1)光是一種非常特殊的生態學上清潔的試劑"

2)光化學反應條件一般比熱化學要溫和;

3)光化學反應能提供安全的工業生產環境│◕↟,因為反應基本上在室溫或低於室溫下進行;

4)有機化合物在進行光化學反應時,不需要進行基團保護;

5)在常規合成中│◕↟,可透過插入一步光化學反應大大縮短合成路線╃◕☁。 因此│◕↟,光化學在合成化學中│◕↟,特別是在天然產物│╃、醫藥│╃、香料等精細有機合成中具有特別重要的意義╃◕☁。


光催化的研究方向₪│◕·:

1)水汙染治理

隨著工業化和現代化的不斷髮展│◕↟,環境汙染問題日趨嚴重│◕↟,水汙染是其中重中之重╃◕☁。相比傳統水汙染治理方法│◕↟,光催化法綠色環保│╃、無二次汙染╃◕☁。除了常見的各種染料│◕↟,如亞甲基藍 (MB)│╃、羅丹明 B (RhB)│╃、甲基橙 (MO) 等│◕↟,其他無色的汙染物│◕↟,比如苯酚│╃、雙酚 A(BPA)│◕↟,或者各種抗生素農藥等都可以降解掉╃◕☁。此外│◕↟,光催化還可以將水體中的有毒重金屬離子│◕↟,如 Cr6+│╃、Pt4+│╃、Au3+ 等還原為低價離子│◕↟,減弱其毒性╃◕☁。

2)水分解

傳統的化石能源儲量有限│◕↟,且燃燒後會造成溫室效應和環境汙染│◕↟,如何製造清潔可再生能源是研究熱點╃◕☁。利用光催化將水分解為 H2 O2│◕↟,用氫能源取代化石能源│◕↟,生態環保│╃、成本低╃◕☁。但目前產氫效率還比較低│◕↟,距離實際工業化應用還有很長的路要走╃◕☁。

3CO2 還原

隨著大氣中 CO2 濃度不斷增加│◕↟,溫室效應越發明顯│◕↟,*端氣候頻發│◕↟,如何降低大氣中 CO2 含量是函待解決的重大問題╃◕☁。利用光催化技術│◕↟,將 CO2 還原為甲烷│╃、甲醇│╃、甲酸等有機化合物│◕↟,具有很高的應用價值╃◕☁。

4)空氣淨化

空氣中含有的汙染物主要有氮氧化物 (NO2│◕↟,NO )│◕↟,硫氧化物(SO2│◕↟,SO3 )│◕↟,各種揮發性有機化合物(乙醛│╃、二甲苯│╃、*醛│╃、甲苯│╃、苯)╃◕☁。目前處理空氣汙染常見方法為物理吸附或者藉助貴金屬降解│◕↟,物理吸附適用面廣│◕↟,但只適合於濃度較高汙染物;貴金屬降解成本高│◕↟,且條件苛刻│◕↟,耗能高│◕↟,效率低│◕↟,只適用於有經濟條件的工廠╃◕☁。光催化作為一種新型的綠色環保技術│◕↟,成本低│◕↟,適用面廣│◕↟,顯示出廣闊應用前景╃◕☁。

5)抗菌

抗菌材料分為有機和無機兩類│◕↟,而有機材料抗菌性弱│╃、耐熱性差│╃、穩定性較差等特點限制了其使用│◕↟,並逐漸被無機抗菌材料取代│◕↟,而負載有銀│╃、銅等金屬離子的無機殺菌劑能使細胞失去活性│◕↟,但細菌被殺死後│◕↟,可釋放出致熱和有毒的組分│◕↟,如內毒素╃◕☁。而 TiO2 等光催化劑不僅能殺死細菌│◕↟,還能徹底降解有毒組分╃◕☁。

6)有機合成

傳統有機合成經常使用到有害有毒或者危險試劑│◕↟,且一些反應條件苛刻│◕↟,而光催化有機合成反應條件溫和│◕↟,具備高選擇性│◕↟,簡單環保│◕↟,成為有機合成研究熱點╃◕☁。目前│◕↟,光催化在有機合成中的應用有₪│◕·:

(1)醇│◕↟,胺│◕↟,烯烴和烷烴的氧化或芳香族化合物羥基化反應;

(2)用親核試劑活化│╃、官能化 α-C-H 鍵以構建新的 C-C C-X(X = O│◕↟,N S)鍵;

(3)將硝基苯還原成氨基苯或偶氮苯等等╃◕☁。

當然光催化的研究方向絕不止上面提到的這些│◕↟,比如自清潔│╃、太陽能電池等等╃◕☁。總而言之│◕↟,光催化是一個充滿朝氣與挑戰的領域│◕↟,其中一些技術能實現大規模生產和應用的話│◕↟,將對人類生活帶來莫大的改善╃◕☁。


大面積光催化太陽模擬器引數₪│◕·:

1光譜範圍 350nm-2500nm│◕↟,可選配延長至14μm

2光斑面積30cm-10米(可定製)

3空間不均勻度為+/- 5%(ASTM E927)╃◕☁。

4照度6lux-10lux可調(可以做道20lux

5光功率₪│◕·:1000w/m²-2000 w/m²

6.光譜匹配度₪│◕·:除700-800nm以外在400-1100nm範圍內均為A

7 增大光照強度可以直接更換大功率燈泡無需更換電源

8 電源採用特殊設計可以有效延長燈泡使用壽命





 


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