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Microsolar300氙灯光源使用注意事项

发布时间:2024-02-16 15:03:52

Microsolar 300氙灯光源是国内先进的光化学科研级光源,可提供从紫外区到近红外区的强光谱输出,广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、光催化CO2还原反应、光热化学以及光电化学等研究领域。 Microsolar 300氙灯光源内置光学光反馈系统,开启恒光辐照度输出模式后,可根据实验设定的光强值,实时检测氙灯光源的输出光强,并自动调节光强,在单位时间内,输出平均光强可控制在设定数值内,提高光照实验精-准性。图1. Microsolar 300氙灯光源整体图Microsolar 300光源使用注意事项: 1.新氙灯光源使用的注意事项 Microsolar 300氙灯光源的光控模式,根据设定光强来调节参考电流,使实测光强与设定光强的数值保持一致,从而实现光功率的长周期稳定性输出。 Microsolar 300氙灯光源在光控模式下,通过灯箱前面板上的-/+按键调节设定光强数值大小,建议将新购买的、更换过氙灯灯泡的、久置不用后新启用的氙灯光源设定光强设置在45~55范围内,设置完成后,参考电流的数值会随设定光强自动调节。 参考电流数值有轻微波动是正常现象,切勿通过手动调节-/+按键校准参考电流,如图2所示。图2. Microsolar 300氙灯光源的前面板2.更换氙气灯泡后的注意事项 Microsolar 300氙灯光源具有灯泡计时功能,在更换新的氙灯灯泡后,氙灯灯泡计时必须重置,否则氙灯光源程序中的使用时间会累计旧灯泡的时间,电源箱屏幕可能会出现升压故障的异常提示。 如何重置Microsolar 300氙灯光源灯泡累计时间? 在Microsolar 300氙灯光源开机后,点击两次电源箱上的SET键,进入灯泡累计时间界面后,同时按下如图3所示的-/+两个按键,即可完成重置灯泡累计时间。图3. Microsolar 300氙灯光源重置累计时间操作3.高光强光源使用的注意事项 Microsolar 300氙灯光源在工作状态下可通过调节电流大小来调节光强大小,输出电流为21 A,对应光功率密度为2100 mW·cm-2。 若实验所需光强较高,则需要将Microsolar 300氙灯光源设置较高的设定光强,但随着氙灯光源使用时长的增加,氙灯灯泡会逐渐老化,发光光强逐渐降低,但在光控模式下,输出光强仍会按照设定光强工作,而使参考电流越来越高,当参考电流已达到输出电流21 A时,实际光强则无法达到设定光强数值,而无法满足实验所需光强,此时,需要及时更换新的氙灯灯泡,否则对氙灯灯泡和氙灯光源都会带来较大损伤,严重影响使用寿命。

本文信息来源:https://www.perfectlight.cn/technology/detail-45.html

光催化实验中流量气体,你设置对了吗?
在环境治理研究中,会有需要气体以流动形式参与反应,主要包括光热催化CO2加氢反应、光热催化甲烷重整反应和光催化气体污染物降解反应等。在流动相反应过程中,由于反应气体始终处于流动状态,因此,实验反应过程中需要调节气体流量稳定参与反应。目前,泊菲莱科技在售产品中,涉及气体参与的流动相反应装置的主要产品有以下三种: 1. PLR-PTSR Ⅱ光热催化反应仪,主要适用于流动相气固光热催化反应,如光热催化CO2加氢、光热催化甲烷重整和光热催化CO2还原反应; 2. PLR-GSPR常压气固相光催化反应系统,主要适用于流动相气体污染降解反应,如光催化NOx的降解、光催化VOCs的降解反应; 3. PLD}
2024-01-18 11:12:29
直接太阳照射的大面积光催化分解水制氢系统
氢,是宇宙中古老的元素,太阳诞生之前它就已经存在了;氢,也是宇宙中丰富的元素,氢原子占了整个宇宙原子数的88.6%。不仅水中有氢,太阳的能量来源于氢,未来地球的主要能量来源可能也是氢能。 绿氢是利用太阳能、风能等可再生能源产生的,可以“绿电”制“绿氢”或光催化分解水制氢。 绿电就是用风、光、水、地热等可再生能源发电,接着再通过绿电催化分解水而生产的H₂,其碳排放极低。 自去年我国“双碳”目标提出以来,绿氢在国内掀起了一轮热潮。电解水制氢具有绿色环保、生产灵活、纯度高等特点,可以满足高纯度的氢气需求。 大规模、低成本、清洁的绿氢从哪来-光催化分解水制氢 中国科学院院士、中国科学技术大学化学与材}
2024-01-13 15:28:51
一文读懂光电转换效率IPCE计算方法
入射单色光-电子转化效率(Incident Monochromatic Photon-Electron Conversion Efficiency,IPCE)定义为流经闭合电路中的电子数与入射单色光的光电子数的比值,用来评价不同波长下的光电转化效率,是评价光电极光电化学性能的重要指标之一。 由于半导体材料对不同波长的入射光具有不同的响应,因此,测量光电极的IPCE对评估光电极对单色光光子的利用率会更加,进而在改进光电极提升其光电化学性能上更具针对性[1]。IPCE计算公式如下[2]:jph:光电流密度(mA·cm-2),通过计时电流法(恒电位)测得 h:普朗克常量(6.62×10-34 J·}
2023-12-28 14:40:36
光电催化基础知识之过电位
过电位,亦称超电势、过电势,是指在电催化或光电催化反应过程中,达到一定电流密度时所需实际电压超过理论电压的部分。 理想的状态下,电催化或光电催化反应所需的运行电位即为平衡状态下的电位。然而,实际反应中的工作电位往往需要克服动力学过程的阻碍从而表现出高于平衡电位的数值,超出理论值的电压称为过电位,主要用来克服活化电阻和电荷转移电阻等其他电阻[1]。 简单地理解,过电位是指电流密度达到指定水平时的实际电位与平衡电位的差值,它直接地反应电催化或光电催化反应的催化活性。 根据能斯特方程[2],实际工作电位E可以表示为:E:实际反应的工作电位 E0:反应的标准电位 T:零度(27℃) R:理想气体常数}
2024-01-07 17:42:39
光电催化基础知识之Tafel斜率
在电化学和光电化学反应中,理想的催化剂在较小的过电位就能够显现出较高的电流密度。 Tafel斜率能够为探究反应机制提供重要参考,特别是在阐明反应速率决定步骤和反应路径方面。 在电化学和光电化学实验中,动力学关系一般用Butler-Volmer公式[1]来表示:(1)i:电流密度 i0:交换电流密度 αa:阳极电子转移系数 αc:阴极电子转移系数 n:反应中转移电子数 F:法拉第常数 E:施加电压 R:通用气体常数 T:热力学温度在阳极高电位下,电流主要来自阳极电流,阴极电流可忽略不计,公式(1)可简化为(2)其中η为过电位,公式(2)也可被成为Tafel公式,对Tafel公式两边取对数可变为}
2023-12-26 08:31:43
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