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北京泊菲莱科技有限公司

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一文解析光催化实验用光源问题

发布时间:2024-01-28 09:37:47

对于光催化领域的小萌新来说,在实验的过程中多多少少会遇到很多的问题,针对这些问题,在泊菲莱科技这里总能找到全面、贴心的答案。

就比如文章标题中提到的:光催化实验光源的选择问题,下文有详细解析:针对不同的科研需求,重点就泊菲莱科技的9种光源设备所适用的实验场景进行详细的说明,相信看完这篇文章,就能搞清楚“如何选择光源”这个简单又磨人的问题了。选择光源的标准有很多种,其中重要的一点是要确认制备材料的吸收带边,即光源的光谱特性。太阳光光谱分布图[1]每种材料都有不同的吸收带边,如TiO₂、ZnO等材料的吸收带边在300~400 nm范围内,可选择使用紫外加强型的PLS-SXE 300UV、PLS-SXE 300DUV氙灯光源;紫外加强型光谱图对于吸收带边在400~800 nm的光催化剂,如CdS、g-C3N4、BiVO4等,可选择使用PLS-SXE 300、PLS-SXE 300D、Microsolar 300、CHF-XM系列氙灯光源搭配滤光片或PLS-LED 100C大功率LED光源。PLS-SXE 300D搭配AM1.5G滤光片光谱图

其次,还可以根据实验场景进行选择。1.光化学实验:光催化分解水制氢/氧/全分解水、CO₂还原、光降解、海水淡化、光热实验、有机合成等可选光源有:

PLS-SXE 300/300UV氙灯光源

PLS-SXE 300D/300DUV氙灯光源

Microsolar 300氙灯光源


2.光电化学实验可选光源有:

PLS-FX 300HU高均匀一体式氙灯光源

PLS-LD激光光源

PLS-LED 100C大功率LED光源

CHF-XM 系列光源


3.量*产率测试可选光源有:

PLS-AL 150/300波长连续可调光源

PLS-EM 150连续可调强光光源

PLS-LED 100C大功率LED光源

PLS-LD激光光源

或与300系列氙灯光源搭配滤光片使用


PLS-SXE 300/300UV氙灯光源

PLS-SXE 300D/300DUV氙灯光源

Microsolar 300氙灯光源


注:滤光片半波带宽较大,在量-子效率实验中计算光量-子数时有较大误差,不建议使用


4.太阳能电池测试可选光源有:

PLS-FX300HU高均匀一体式氙灯光源

CHF-XM系列氙灯光源


当然了,在选择光源时,选择条件很重要,以下要素也是很关键哦。1.光照强度单位体积内有效光子数是影响反应速率的直接因素,光照强度越高时,单位体积内所接受的入射光子数越多,在催化剂表面产生的活性物种也越多,反应自然就快,若光照强度较低,不仅会使反应时间加长,还可能增加副产物,但这也并不意味着光照强度越大越好,在做实验时要考虑到这一因素,选择适合的光源。2.光源稳定性光源稳定性高说明光源设备的发光功率能长时间稳定,其输出的光能量也可以保证,这对实验的顺利操作很重要,而且光源稳定性也是实验能够重复的关键。3.光斑均匀性光斑的均匀性会影响到实验结果的准确性,对于光电催化实验来说,由于光电极是固定的,光斑不均匀的光源会在两方面导致其不适用于光电催化,一、由于光强不一致,光电极不同位置的载流子浓度不同,导致不同位置间的载流子流动;二、更换光电极进行实验时,难以做到光电极位置完全一致,导致前后的受光不一致,影响实验的重复性和准确性。为了能够清晰明了的get到这9种光源设备各自的特点,接下来用表格来辅助说明:看完以上内容,对实验室氙灯光源的选择这个问题是否理解得更加全面了呢,或者已从上面九款介绍中选到了心仪的产品?虽然文中并没有对于光源产品进行更多数据方面的呈现,但如果您有更进一步的产品信息需要了解,欢迎随时致电咨询。本文素材来源:https://www.perfectlight.cn/news/detail-76.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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