光催化系統(tǒng)綜述
光催化系統(tǒng)就是光觸媒在外界光的作用下發(fā)生催化作用,光觸媒在光照條件下(可以是不同波長的光照)所起到的催化作用的化學(xué)反應(yīng)[1] ,。從1972年,Fujishima在半導(dǎo)體TiO2電極上發(fā)現(xiàn)了水的光催化分解作用,,從而開辟了半導(dǎo)體光催化這一新的領(lǐng)域[2] ,。1977年,Yokota發(fā)現(xiàn)光照條件下,,二氧化鈦對丙烯環(huán)氧化具有光催化活性,,拓寬了光催化應(yīng)用范圍,為有機物氧化反應(yīng)提供了一條新思路[3] ,。此后光催化技術(shù)在能源制氫,、二氧化碳還原、污染物降解等方面迅速發(fā)展起來,,光催化制氫在解決環(huán)境和能源問題上具有廣闊的應(yīng)用前景,。
光催化原理簡介
當(dāng)光子能量高于半導(dǎo)體吸收閾值的光照射半導(dǎo)體時,半導(dǎo)體的價帶電子發(fā)生帶間躍遷,即從價帶躍遷到導(dǎo)帶,從而產(chǎn)生光生電子(e-)和空穴(h+),。此時吸附在納米顆粒表面的溶解氧俘獲電子形成超氧負離子,而空穴將吸附在催化劑表面的氫氧根離子和水氧化成氫氧自由基[4] ,。
RTK光催化系統(tǒng)簡介
隨著化石能源日益枯竭、環(huán)境問題日益嚴峻,,嚴重制約了人類的可持續(xù)發(fā)展,。尋找清潔、安全,、的新型能源成為了人們關(guān)注的重點,。1972年,日本Fujishima A和Honda K報道了TiO2光催化分解水產(chǎn)生H2這一現(xiàn)象后,,揭示了利用太陽光分解水制氫的可能性,,開辟了將太陽能轉(zhuǎn)換為氫能的研究道路,。隨后,科學(xué)家們不斷研究具有高催化性的催化劑及研究體系,,并取得了重大進展,。光催化系統(tǒng)作為研究的*儀器,起到了舉足輕重的作用,。RTK光催化系統(tǒng)國內(nèi)突破傳統(tǒng)體系,,模擬工業(yè)化生產(chǎn)環(huán)境,實現(xiàn)常溫常壓條件下研究環(huán)境,,采用*的RTK GMC技術(shù),,無需GC,直接對光催化過程中的產(chǎn)氣量(氫氣或氧氣)或產(chǎn)氣速率進行計量,。同時,,突破了傳統(tǒng)裝置由于自身設(shè)計所導(dǎo)致的低量程瓶頸,可以實現(xiàn)較高量程產(chǎn)氣量(產(chǎn)氣速率)的實時,、在線監(jiān)測,,適用于各種不同產(chǎn)率的催化劑體系評價。光催化系統(tǒng)可以應(yīng)用于常溫常壓光催化制氫,、常溫常壓光催化制氧,、常溫常壓二氧化碳還原以及光催化降解等領(lǐng)域。
RTK光催化系統(tǒng)特點
1,、非真空:實現(xiàn)常溫常壓條件下光解水制氫,;
2、簡單不漏氣:配套裝置少,,易操作,,易維護。無真空玻璃管道,,無復(fù)雜安裝,。無閥門,不漏氣,;
3,、重復(fù)性好:直接計量產(chǎn)氣量(產(chǎn)氣速率),避免了傳統(tǒng)裝置因氣體循環(huán)不暢所導(dǎo)致的測量誤差,,實驗重復(fù)性更好,;
4,、高量程:測量產(chǎn)率可高達800 mmol/g/h,,適合各種產(chǎn)率催化劑體系的研究;
5,、自動測量:RTK GMC技術(shù),,實時自動記錄測量數(shù)據(jù),,無需GC,無標(biāo)定誤差,;
6,、無需計算:避免了傳統(tǒng)裝置產(chǎn)氫量的計算誤差,直接測量產(chǎn)氫體積(或質(zhì)量,、產(chǎn)氫速率),,無需計算;
7,、模擬工業(yè)環(huán)境:非真空環(huán)境更加接近真實的工業(yè)環(huán)境,,可以探索工業(yè)條件下的光解水制氫;
8,、多通道:可根據(jù)客戶的科研需求,,個性化定制多通道裝置,有利于做平行實驗,。
RTK光催化系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
1、工作環(huán)境:常溫常壓,;
2,、測量技術(shù):GMC技術(shù);
3,、測量精度:0.0350 mL;
4,、測量量程:0-800 mmol/g/h;
5,、尺寸大小:1000px(L)*875px(W)*750px(H)