- 2025-01-10 10:49:57合肥光催化
- 合肥光催化是指在合肥地區(qū)開(kāi)展的光催化技術(shù)研究與應(yīng)用。光催化技術(shù)利用光能激發(fā)催化劑,產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化性的自由基,從而分解污染物、凈化環(huán)境。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于空氣凈化、水處理、自清潔材料等領(lǐng)域。合肥作為中國(guó)科技創(chuàng)新的重要城市,其光催化研究在國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù),對(duì)推動(dòng)環(huán)??萍及l(fā)展和實(shí)現(xiàn)綠色生活具有重要意義。
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合肥光催化資訊
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合肥光催化問(wèn)答
- 2023-02-16 10:49:10【線下】用戶培訓(xùn)會(huì) - 合肥站
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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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- 2023-04-12 16:50:58焦耳加熱裝置-焦耳熱加熱器-合肥原位科技
- 合肥原位科技焦耳加熱裝置,針對(duì)導(dǎo)電材料,科學(xué)家可利用其自身的焦耳效應(yīng),對(duì)其施加電氣環(huán)境;針對(duì)非導(dǎo)電材料,則可通過(guò)我司配備的各類耐高溫極速加熱樣品臺(tái)進(jìn)行加熱,從而使材料在極短的時(shí)間內(nèi)(0~10 S)達(dá)到極高的溫度(1000~3000 ℃),升溫速率最快可達(dá)到10000k/s。通過(guò)對(duì)材料的極速升溫,可考察材料在極端環(huán)境、劇烈熱震情況下的物性改變。該產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用在電池、催化、陶瓷、金屬材料等領(lǐng)域,可通過(guò)極速升降溫制備納米尺度顆粒,單原子催化劑,高熵合金等。裝置可定制電氣環(huán)境及真空系統(tǒng)。配件包含:控制柜、真空腔、電極、真空泵、高溫樣品臺(tái)、測(cè)溫探頭、適配線纜。合肥原位科技有限公司已構(gòu)建原位表征系統(tǒng)解決方案(含測(cè)試)、催化劑評(píng)價(jià)裝置及焦耳加熱裝置三大主營(yíng)產(chǎn)品體系,可滿足眾多用戶對(duì)于多環(huán)境原位表征的需求,同時(shí)為客戶提供原位測(cè)試工作。目前已與國(guó)內(nèi)270余家知名高校、科研單位建立了各類聯(lián)絡(luò)機(jī)制。聯(lián)系我們,請(qǐng)登錄“合肥原位科技有限公司”,歡迎咨詢。
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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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- 2022-11-25 11:40:15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. 文章鏈接https://pubs-rsc-org-443.webvpn.las.ac.cn/en/content/articlelanding/2022/cp/d2cp00269h3. 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) 4. 作者信息:第 一作者是 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))。5.產(chǎn)品型號(hào):CEL-SPH2N系列全自動(dòng)光解水系統(tǒng)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。產(chǎn)品推薦:CEL-PAEM-D8Plus光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng) CEL-PAEM-D8Plus光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)是評(píng)價(jià)光催化劑的重大升級(jí), 主要用于專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原密閉體系分析,兼容光解水、全解水。系統(tǒng)最 大的優(yōu)勢(shì)是全新的外觀設(shè)計(jì),更加方便的使用,系統(tǒng)所有管路全部采用控溫,實(shí)現(xiàn)樣品采集與樣品的分析無(wú)縫連接。D8Plus將玻璃系統(tǒng)集成于封閉遮光的箱體內(nèi),易于移動(dòng),不易損壞。在催化劑的成本較昂貴的實(shí)驗(yàn)中,更有利用光催化CO2的應(yīng)用。實(shí)現(xiàn)在線全自動(dòng)無(wú)人值守測(cè)試分析;可選擇手動(dòng)、半自動(dòng)、全自動(dòng)取樣方式;配置軟件USB反控;測(cè)試范圍廣,氫、氧、CO2、甲烷、CO、烴類、甲醛、甲醇、甲酸等微量氣體。
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