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2025-01-10 10:50:46氙燈光源光催化儀
氙燈光源光催化儀采用高亮度氙燈作為光源,模擬太陽(yáng)光進(jìn)行光催化反應(yīng)研究。它適用于光催化降解、光催化制氫、光催化合成等領(lǐng)域,是研究光催化材料性能的理想設(shè)備。儀器設(shè)計(jì)合理,光源穩(wěn)定,配有冷卻系統(tǒng),可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作。通過(guò)調(diào)節(jié)光源強(qiáng)度和反應(yīng)條件,可深入研究光催化反應(yīng)機(jī)理,優(yōu)化光催化劑性能,推動(dòng)光催化技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。

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2023-05-30 09:34:46CEL-S500-T10智能模擬日光氙燈光源
CEL-S500-T10智能模擬日光氙燈光源,采用中教金源研制的氙燈電源,配合光纖光功率反饋系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)光輸出穩(wěn)定性大幅增加
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2023-05-30 16:07:04新品上市!CEL-S500-T10智能模擬日光氙燈光源
CEL-S500-T10智能模擬日光氙燈光源,采用中教金源研制的氙燈電源,配合光纖光功率反饋系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)光輸出穩(wěn)定性大幅增加
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2022-04-28 07:13:31HPRS-PEC250光催化光電反應(yīng)釜
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):HPRS-PEC250光催化光電反應(yīng)釜高端版采用藍(lán)寶石大視窗,標(biāo)配控溫?cái)嚢?、耐壓電極、鉑電極夾、自動(dòng)升降平臺(tái);技術(shù)上采用最 新的卡環(huán)法蘭結(jié)構(gòu),模塊加熱,實(shí)現(xiàn)恒溫定時(shí)和運(yùn)行定時(shí)功能、在線取液體樣和氣體樣品。更安全的設(shè)計(jì),可24小時(shí)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(dǎo)電基體上,同時(shí)外加-偏壓抑 制光生電子和空穴的復(fù)合,從而發(fā)展出一種新型的技術(shù)—電化學(xué)輔助光催化技術(shù),即光電催化技術(shù)。這是一種有效促進(jìn)光生電子和空穴分離,并利用光電協(xié)同作用增強(qiáng)光催化氧化技術(shù),以光催化劑作為光陽(yáng)極,對(duì)其施加一定的偏壓,光生電子就會(huì)遷移至外電路,從而抑 制光生電子和空穴的復(fù)合,空穴在催化劑表面積累,并進(jìn)一步提高催化劑的活性。光電化學(xué)還原CO2,半導(dǎo)體在光照作用下,利用陰極材料在電化學(xué)作用下都能產(chǎn)生催化活性的特性,達(dá)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(biāo)題:High-efficiency photoreduction of CO2 in a low vacuum中文標(biāo)題: 低真空下的高效光催化二氧化碳還原反應(yīng)頁(yè)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(jí)版)涉及研究方向: 物理化學(xué)、化學(xué)物理、生物物理化學(xué) 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(qiáng))。4.實(shí)驗(yàn)儀器:CEL-SPH2N/PAEM文章簡(jiǎn)介:利用太陽(yáng)光進(jìn)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(guò)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?xì)浠衔锸且粋€(gè)兩全其美的方法。CO2是一個(gè)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(lái)提高CO2還原性能,這些研究主要通過(guò)擴(kuò)展光響應(yīng)范圍、加快電荷輸運(yùn)、增加活性位點(diǎn)、選擇性吸附CO2等。但是,光催化CO2反應(yīng)目前面臨的一個(gè)大問(wèn)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(shí)中實(shí)施。然而,反應(yīng)中CO2的實(shí)際用量很少,每克催化劑每小時(shí)大約只用毫摩爾級(jí)的CO2,但是絕大部分研究在大氣壓下純二氧化碳中進(jìn)行。我們認(rèn)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(shí)驗(yàn)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(guò)質(zhì)譜檢測(cè),反應(yīng)生成的CH4來(lái)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(duì)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(shí)際實(shí)施中舉足輕重,我們測(cè)試了在低真空下反應(yīng)四個(gè)循環(huán)(圖2a)和連續(xù)反應(yīng)24小時(shí)(圖2b)的情況,實(shí)驗(yàn)表明,CH4產(chǎn)率和選擇性均穩(wěn)定。24小時(shí)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(guò)程(圖2c-d)。低真空下,反應(yīng)3.5小時(shí),催化劑表面COH*飽和,一直持續(xù)到反應(yīng)24小時(shí)(有CH4生成);而在大氣壓下,反應(yīng)3.5小時(shí)的COH*很少量,反應(yīng)24下時(shí)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(cè)試.(a)循環(huán)測(cè)試,(b)連續(xù)測(cè)試.測(cè)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(jī)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(cè)到的光電流是電子-空穴再結(jié)合和表面吸附物質(zhì)導(dǎo)致的電子湮滅這兩者的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果導(dǎo)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(yùn)動(dòng)能促進(jìn)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(huì)占據(jù)催化劑表面的位點(diǎn),導(dǎo)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(jī)理分析.(a)TiO2的能帶結(jié)構(gòu),(b)不同氣壓下的光電流對(duì)比,(c)布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)反應(yīng)的影響,(d)活性位點(diǎn)抑制.為了驗(yàn)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(yàn)證.(a)Pt-TiO2的CH4產(chǎn)率,(b)不同Pt含量的CH4產(chǎn)率對(duì)比.總之,研究表明氣壓對(duì)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(gè)結(jié)論依然成立。性能增強(qiáng)主要來(lái)源于低真空下光電子能更好的聚集、布朗運(yùn)動(dòng)較弱、有更多的活性位點(diǎn)。我們認(rèn)為這種從工程學(xué)角度來(lái)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(jià)值的參考。
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2025-09-30 17:00:21橢圓偏振儀是什么
在現(xiàn)代光學(xué)測(cè)量和材料科學(xué)領(lǐng)域,橢圓偏振儀是一種不可或缺的精密儀器。本文將系統(tǒng)介紹橢圓偏振儀的原理、功能及應(yīng)用,幫助讀者深入理解其在科研與工業(yè)檢測(cè)中的重要作用。通過(guò)對(duì)光波偏振特性的測(cè)量,橢圓偏振儀能夠提供材料表面和薄膜結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵參數(shù),為材料性能分析、工藝控制和納米技術(shù)研究提供可靠依據(jù)。 橢圓偏振儀的核心功能是測(cè)量光的偏振狀態(tài)。光波在傳播過(guò)程中,其電場(chǎng)矢量方向可能呈現(xiàn)不同的振動(dòng)形式,包括線偏振、圓偏振和橢圓偏振。橢圓偏振儀通過(guò)精密的光學(xué)元件,如偏振片和相位延遲器,能夠準(zhǔn)確解析入射光與樣品相互作用后的偏振變化。這些變化包含了樣品的折射率、消光系數(shù)及膜厚等信息。與傳統(tǒng)的反射率測(cè)量相比,橢圓偏振技術(shù)具有非接觸、高精度和靈敏度高的顯著優(yōu)勢(shì),使其在納米尺度分析中表現(xiàn)尤為突出。 在具體應(yīng)用中,橢圓偏振儀被廣泛用于半導(dǎo)體制造、光學(xué)薄膜設(shè)計(jì)及生物材料研究。在半導(dǎo)體行業(yè),通過(guò)測(cè)量晶圓表面薄膜的厚度和均勻性,橢圓偏振儀可以幫助工程師優(yōu)化工藝流程,提升產(chǎn)品良率。在光學(xué)薄膜領(lǐng)域,它可以精確檢測(cè)涂層的折射率和厚度,確保光學(xué)器件的性能符合設(shè)計(jì)要求。生物材料的膜結(jié)構(gòu)和界面特性也可通過(guò)橢圓偏振儀進(jìn)行定量分析,為新型醫(yī)療材料的研發(fā)提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。 橢圓偏振儀的工作原理基于光的干涉與偏振分析。當(dāng)光束經(jīng)過(guò)樣品表面反射或透射時(shí),其偏振狀態(tài)會(huì)發(fā)生變化。儀器通過(guò)測(cè)量光的振幅比和相位差,將其轉(zhuǎn)化為橢圓偏振參數(shù)(通常表示為Ψ和Δ),進(jìn)而計(jì)算出樣品的光學(xué)常數(shù)。這種測(cè)量方式不僅能夠提供高精度數(shù)據(jù),還能在復(fù)雜多層結(jié)構(gòu)中區(qū)分各層的光學(xué)特性。相比傳統(tǒng)光學(xué)測(cè)量方法,橢圓偏振儀在微米及納米尺度下的分辨能力更高,尤其適用于薄膜厚度在幾納米到幾百納米的檢測(cè)。 現(xiàn)代橢圓偏振儀通常配備自動(dòng)化控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析軟件,能夠快速獲取樣品光學(xué)參數(shù)并生成圖表或模型。通過(guò)模擬擬合和誤差分析,用戶可以獲得材料的精確折射率、消光系數(shù)及膜厚分布。部分高端儀器還支持寬光譜測(cè)量,能夠在可見(jiàn)光至近紅外波段提供連續(xù)數(shù)據(jù),為光學(xué)設(shè)計(jì)和材料表征提供全方位支持。 總而言之,橢圓偏振儀以其非接觸、精確和高靈敏度的特點(diǎn),在光學(xué)測(cè)量、材料分析和工業(yè)檢測(cè)中發(fā)揮著核心作用。它不僅能夠解析復(fù)雜材料的光學(xué)性質(zhì),還能為工藝優(yōu)化和新材料研發(fā)提供科學(xué)依據(jù)。隨著光學(xué)技術(shù)和自動(dòng)化水平的不斷提升,橢圓偏振儀在科研和工業(yè)中的應(yīng)用前景將更加廣闊,為光學(xué)測(cè)量領(lǐng)域樹(shù)立了新的技術(shù)標(biāo)桿。
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