產(chǎn)品優(yōu)勢
高效循環(huán):磁驅(qū)柱塞泵保證在寬氣壓范圍下氣體混勻時(shí)間均<10 min,避免濃度梯度影響,確保產(chǎn)物檢測的準(zhǔn)確性;
高氣密性:平均漏氧量<0.1 μmol/h,特別適合于以H?O作電子供體的光催化CO?還原反應(yīng)中O?的精確定量分析;
全自動(dòng)在線分析:有效避免人為操作誤差,同時(shí)解放人力,讓反應(yīng)時(shí)長更精準(zhǔn);
光強(qiáng)穩(wěn)定:有效避免因光強(qiáng)自然衰減帶來的實(shí)驗(yàn)誤差。
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng),是一套集樣品前處理單元、反應(yīng)單元、氣體循環(huán)單元、自動(dòng)取樣和進(jìn)樣單元于一體的反應(yīng)系統(tǒng)。
優(yōu)勢詳解
1.低吸附高循環(huán)效率玻璃系統(tǒng),保證進(jìn)樣的重復(fù)性與線性
有別于光催化分解水實(shí)驗(yàn)的負(fù)壓體系,光催化CO?還原實(shí)驗(yàn)一般在常壓或微負(fù)壓條件下進(jìn)行,原料氣體濃度高,而且CO?為重組分氣體,單純的依靠氣體的自由擴(kuò)散無法快速實(shí)現(xiàn)氣體的均勻混合,因此氣體的循環(huán)對于光催化CO?還原實(shí)驗(yàn)測試準(zhǔn)確性顯得尤為重要。
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)采用密閉循環(huán)管路體系,CO?、CO、CH?、H?、O?、C2H?等氣體在磁驅(qū)柱塞泵的驅(qū)動(dòng)下,始終處于單向流動(dòng)狀態(tài)。磁驅(qū)柱塞泵兼容較寬的氣壓范圍的氣體循環(huán),氣體循環(huán)動(dòng)力強(qiáng)勁,氣體流動(dòng)速度快,系統(tǒng)循環(huán)管路部分體積小,可實(shí)現(xiàn)CO?、CO、CH?、H?、O?、C2H?等氣體的快速均勻混合,避免濃度梯度對實(shí)驗(yàn)結(jié)果造成的誤差。
圖1. Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)的氣體循環(huán)示意圖
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)主體材質(zhì)為高硼硅玻璃,具有高化學(xué)惰性、低氣阻等優(yōu)點(diǎn),在進(jìn)行光催化CO?還原實(shí)驗(yàn)時(shí),不產(chǎn)生任何氣體吸附,真實(shí)反映光催化劑的本征活性。
H?、O?、CO?、CO、CH?氣體混勻時(shí)間<10 min,標(biāo)準(zhǔn)曲線線性R2>0.9995,同一濃度連續(xù)四次進(jìn)樣,RSD<3%。
圖2. Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)曲線線性及重復(fù)性
2.精心設(shè)計(jì)密封結(jié)構(gòu),8 h漏氧率低于0.1 μmol/h
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)采用多功能復(fù)合玻璃閥結(jié)合進(jìn)口真空脂,可實(shí)現(xiàn)8 h內(nèi)平均漏氧量<0.1 μmol/h,有效保證氣體產(chǎn)物定量的準(zhǔn)確性,特別適合于以H?O作電子供體光催化CO?還原反應(yīng)中O?的精確定量分析。
圖3. Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)漏氧量測試曲線
3.全自動(dòng)取樣進(jìn)樣系統(tǒng),解放人力,提高實(shí)驗(yàn)效率
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)為全自動(dòng)在線分析系統(tǒng),操作簡單,節(jié)省時(shí)間。所有參數(shù)設(shè)置均可在系統(tǒng)內(nèi)置的4.5寸TFF彩色觸摸屏上完成。彩色觸摸屏可實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)內(nèi)部反應(yīng)壓力、環(huán)境溫度等參數(shù),內(nèi)置的實(shí)驗(yàn)方法用于控制玻璃閥動(dòng)作、氣相色譜儀及真空泵啟停。
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)的自動(dòng)取、進(jìn)樣單元是通過軟件程序控制機(jī)械臂旋轉(zhuǎn)玻璃閥,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)取樣、進(jìn)樣功能。“一鍵式“觸發(fā),擯棄繁瑣操作,節(jié)約科研時(shí)間,全自動(dòng)在線取樣、進(jìn)樣,避免人為誤差,搭配Microsolar 300氙燈光源使用,可實(shí)現(xiàn)長周期無人干預(yù),特別適用于光催化CO?還原長周期實(shí)驗(yàn)。
圖4. Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)的自動(dòng)取進(jìn)樣單元
4.反應(yīng)器
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)反應(yīng)器標(biāo)配體積370 mL,建議使用體積50~150 mL,也可根據(jù)反應(yīng)體系定制其他體積反應(yīng)器。反應(yīng)器的石英光窗采用鏈?zhǔn)綂A固定,受力均勻,有效保證反應(yīng)器的氣密性。反應(yīng)器具有標(biāo)樣口,可用于標(biāo)準(zhǔn)曲線的制作和CO?的充氣操作。
圖5. Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)的反應(yīng)器
5.控溫結(jié)構(gòu)
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)采用蛇形冷凝管,減少光催化CO?還原實(shí)驗(yàn)過程中產(chǎn)生的水氣、乙腈、三乙醇胺等低沸點(diǎn)組分進(jìn)入循環(huán)管路,保護(hù)氣相色譜儀??蛇x配冷阱,進(jìn)一步分離低沸點(diǎn)組分,延長真空泵使用壽命。
6.光防護(hù)罩
全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)具有金屬防護(hù)箱體,對輻射可能的氣體泄漏有一定防護(hù)作用??蛇x配光防護(hù)罩,有效防止光污染和由于強(qiáng)光造成的眼部不適。
圖6. Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng)的光防護(hù)罩
產(chǎn)品參數(shù)
氣體循環(huán)參數(shù) | |
氣體混勻時(shí)間 | H?、O?、CH?、CO 混勻時(shí)間 <10 min |
標(biāo)準(zhǔn)曲線線性 | H? 含量為 100 μL ~ 10 mL 范圍時(shí),R²>0.9995 |
重復(fù)性 | 同一濃度連續(xù)四次進(jìn)樣,RSD<3% |
無源磁驅(qū)柱塞泵 | 排氣量 6 mL/ 次,負(fù)壓至常壓均能提供優(yōu)異的循環(huán)驅(qū)動(dòng)力 |
管路中無電線接入,無氫爆風(fēng)險(xiǎn),不產(chǎn)生電解水析氫干擾 | |
具有單向閥結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)所有管路的單向循環(huán) | |
取樣方式 | 定量環(huán)位于多通玻璃取樣閥,非色譜取樣 |
循環(huán)管路 | 最窄管路為內(nèi)徑為 3 mm,非小口徑色譜管路,氣體阻力小 |
外觀結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
反應(yīng)器 | 可適配光催化、光電催化、光熱催化反應(yīng)器 |
可根據(jù)實(shí)際實(shí)驗(yàn)需求定制 | |
整機(jī)尺寸 /mm | 490(L) × 520(W) × 740(H) |
金屬防護(hù)箱體 | 對輻射可能的氣體泄漏有一定防護(hù)作用 |
光防護(hù)罩 | 便攜式光防護(hù)罩,可有效防止光污染 |
系統(tǒng)管路參數(shù) | ||||
絕壓真空度 | ≤1.5 kPa | 使用壓力范圍 | 0 kPa ~ 常壓 | |
閥門數(shù)量 | 7 | 管路體積 | 65 mL,系統(tǒng)富集能力強(qiáng) | |
氣密性 | ≤ 1 μmol/24 h @O?,滿足光催化產(chǎn)氧實(shí)驗(yàn)需求 | |||
管路材質(zhì) | 高硼硅玻璃,高化學(xué)惰性,無吸附 | |||
閥門工藝 | 高硼硅玻璃材質(zhì),閥塞與閥套采用對磨精磨工藝 | |||
真空脂 | 進(jìn)口道康寧真空脂,耐化學(xué)品的侵蝕,低蒸汽壓力,低揮發(fā)性,工作溫度:-40 ~ 200℃ | |||
定量環(huán) | 0.6 mL、2 mL 可選,系統(tǒng)靈敏度可調(diào) | |||
儲(chǔ)氣瓶 | 150 mL,適用系統(tǒng)擴(kuò)容和反應(yīng)氣如 CO? 的存儲(chǔ) | |||
管路控溫 | 循環(huán)管路及進(jìn)樣管路均可進(jìn)行控溫,可控 200℃ | |||
10 段程序控溫,控溫精度 ±0.1℃ | ||||
冷凝管 | 球形 | 冷凝充分,避免水蒸氣進(jìn)入氣相色譜儀和真空泵 | ||
蛇形 | ||||
冷阱(選配) | 分離低沸點(diǎn)組分,延長真空泵使用壽命,提高系統(tǒng)真空度 |
控制單元參數(shù) | ||||
軟件模塊 | 32 位控制軟件和 4.5 寸 TFF 彩色觸摸屏 , 實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)內(nèi)部反應(yīng)壓力、環(huán)境溫度等參數(shù) | |||
內(nèi)置儀器方法用于控制玻璃閥動(dòng)作、氣相色譜儀及真空泵啟停,操作簡單 | ||||
自動(dòng)控制模式下,可實(shí)時(shí)顯示閥門位置,具有安全防護(hù)預(yù)警功能 傳感器自動(dòng)提示更換真空脂 | ||||
具有二級(jí)加密調(diào)試程序,用于設(shè)備調(diào)試、內(nèi)部方法設(shè)定及用戶靈活使用 | ||||
自動(dòng)取樣閥 | 高硼硅玻璃材質(zhì),內(nèi)置定量環(huán) | |||
多通復(fù)合取樣閥,減少系統(tǒng)循環(huán)體積 | ||||
支持手動(dòng)、自動(dòng)、半自動(dòng)操作模式 | ||||
真空泵 | 抽氣速率:6 L/s | |||
系統(tǒng)控制軟件自動(dòng)控制啟停,間歇式工作,噪音小 | ||||
含單向電磁閥,可防止泵油倒吸 |
檢測參數(shù) | |
檢測范圍 | H?、O?、CH?、CO 等多種微量氣體 |
檢出限 /μmol | H?:0.05;O?:0.1;CH?/CO:0.0005 |
液相CO?還原反應(yīng)系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)備
液相CO?還原反應(yīng)系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)備 | 主要作用 |
Labsolar-6A全玻璃自動(dòng)在線微量氣體分析系統(tǒng) | 反應(yīng)單元、全自動(dòng)取、進(jìn)樣單元 |
氣相色譜儀 | 對反應(yīng)產(chǎn)生的CO、CH?、H?、O?、C2H?、CH?OH等進(jìn)行定性、定量分析 |
離子色譜儀/高效液相色譜儀 | 對反應(yīng)產(chǎn)生的HCOOH進(jìn)行定性、定量分析 |
低溫恒溫槽 | 控制反應(yīng)溶液溫度 |
已發(fā)表文章
單位 | 發(fā)表期刊 | 參考文獻(xiàn) |
江蘇大學(xué) | Applied Catalysis B: Environmental | [1] |
電子科技大學(xué) | ACS Nano | [2] |
重慶郵電大學(xué) | Chemical Engineering Journal | [3] |
南京航空航天大學(xué) | Chemical Engineering Journal | [4] |
三峽大學(xué) | Applied Catalysis B: Environmental | [5] |
中科院工程研究所 | Angewandte Chemie International Edition | [6] |
部分文獻(xiàn)測試結(jié)果展現(xiàn)
圖1 電子科技大學(xué)董帆課題組光催化CO?還原催化活性評價(jià)結(jié)果[2]
圖2 三峽大學(xué)葉立群課題組光催化CO?還原催化活性評價(jià)結(jié)果[5]
圖3 中科院工程研究所王丹課題組光催化CO?還原催化活性評價(jià)結(jié)果[6]
- [1]Zhao Junze, Ji Mengxia, Xia Jiexiang*, et. al., Interfacial chemical bond modulated Bi19S27Br3/g-C3N4 Z-scheme heterojunction for enhanced photocatalytic CO2 conversion[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2022, 307, 121162.
- [2]Chen Peng, Lei Ben, Dong Fan*, et. al., Rare-earth single-atom La−N charge-transfer bridge on carbon nitride for highly efficient and selective photocatalytic CO2 reduction[J]. ACS Nano, 2020, 14, 15841-15852.
- [3]Huang Qiang, Yang Jiayu, Tang Xiaosheng*, et. al., Visible light driven photocatalytic reduction of CO2 on Au-Pt/Cu2O/ReS2 with high efficiency and controllable selectivity[J]. Chemical Engineering Journal, 2022, 437, 135299.
- [4]Yu H., Sun C. Chang K.*, et. al., Full solar spectrum driven plasmonic-assisted efficient photocatalytic CO2 reduction to ethanol[J]. Chemical Engineering Journal, 2022 430, 132940.
- [5]Kou Mingpu, Liu Wei, Ye Liqun*, et. al., Photocatalytic CO2 conversion over single-atom MoN2 sites of covalent organic framework[J]. Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 291, 120146.
- [6]You Feifei, Wan Jiawei, Wang Dan*, et. al., Lattice distortion in hollow multi-shelled structures for efficient visible-light CO2 reduction with a SnS2/SnO2 junction. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59: 721.