




光化学反应器广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域,主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。
光化学的初级过程是分子吸收光子使电子激发,分子由基态提升到激发态。分子中的电子状态、振动与转动状态都是量i子化的,即相邻状态间的能量变化是不连续的。因此分子激发时的初始状态与终止状态不同时,气体光催化反应器,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值尽可能匹配。
1.密封方式: .
因为聚四氟2烯溶解瓶内衬的热膨胀系数比壳体的大,光催化反应器,所以在加热瓶特别是冷却时,容易出现热泄漏。为了防止这种现象发生,反应器内的所有溶解瓶都安装有励密封弹簧盖,使得密封盖在操作过程中始终保持压力。
2耐热性能很强。
由于瓶装容器采用聚钠制造,可耐各种强酸和聚钠的腐蚀,光化学反应器,矿石、玻璃、其他金属材料和有机材料在聚钠溶液中溶解快一点。
3.简单易行:
使用的扳手,开紧方便快捷。操作简单。
4.加快分析过程。
微型反应装置可减少设备数量,节省工厂投资,减少操作人员,降低生产成本。与常温常压敞口容器相比,多功能光催化反应器,其溶解率增加,操作时间缩短。

光催化反应器的分类
光催化反应器按光源的照射方式可分为非聚集式反应器和聚集式反应器!非聚集式反应器可以采用电光源,也可以采用太阳光源,光源大多垂直反应面进行照射!该反应器的优点是结构简单、操作方便,缺点是用电光源的反应器运行费用过高,而用太阳光的反应器则反应速率较慢!
聚集式反应器以太阳光作为光源,一般采用抛物槽或抛物面收集器来聚集太阳光并辐射在能透过紫外光的中心管上!聚集式反应器能够利用直射和反射的光线,在一定程度上克服了非聚集式反应器的缺点!
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