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PLR-SPRF小試級平板式光化學反應裝置

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱北京泊菲萊科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2024/7/25 8:16:25
  • 訪問次數90
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北京泊菲萊科技有限公司創立于2006年,是國內商業化光催化科研儀器研發、制造的。公司長期立足于朝氣蓬勃,具有廣闊發展前景的光催化領域,從事新能源、納米材料、環境治理等領域的科學儀器的研發、生產、銷售工作。泊菲萊科技長期專注于光催化專業技術,與國內外各大高校及科研院所建立了長期而良好的合作關系。目前泊菲萊科技現有員工近百名,其中擁有博士學位者5人,研發人員占比近30%,現持有23項(國際PCT1項,發明4項),軟件著作權5項。憑借對行業的深入理解,泊菲萊科技不斷探索更*、更新穎的測試表征儀器,以支持并加速相關科學技術領域的發展與突破。
小試實驗目的是研究工藝流程和工藝條件,并解決工業化中無法單純通過計算解決的工程問題。換言之,小試設備是為幫助工藝設計放大,而不是用來幫助設計反應機理。
PLR-SPRF小試級平板式光化學反應裝置 產品信息

小試實驗目的是研究工藝流程和工藝條件,并解決工業化中無法單純通過計算解決的工程問題。換言之,小試設備是為幫助工藝設計放大,而不是用來幫助設計反應機理。

 

將實驗室級別的反應器在中試設備上進行驗證,需考慮如下問題:

1.反應器材質

在實驗室里,反應器通常在玻璃儀器中進行。而在放大過程中,工藝可能在其他材質的系統中進行,這可能帶來催化或抑制反應效果的問題。

2.熱量的影響

實驗室所用的玻璃反應器可通過冷卻系統,如循環水、冰浴等方式及時帶走反應過程中產生的熱量,對反應影響較小。當反應體系被放大后,反應過程中產生的熱量會因反應器自身結構的原因,而無法及時散熱,局部高溫會影響反應進行的方向,產生副產物或逆反應。

3.反應效率

反應器的變化會帶來傳質效率的變化,從而影響反應效率及產量。

4.負載工藝

中試實驗為反應工藝的經濟性、操作參數和安全因素提供關鍵信息。對于中試設備而言,將催化劑負載在基板上,可減少催化劑與反應液分離帶來的不便,從而提高反應效率。同時不同催化劑在不同基板上的負載方式,也需不斷優化,以達到操作簡單、安全、經濟效益高的目標。

 

泊菲萊科技推出的PLR-SPRF小試級平板式光化學反應裝置用于戶外小試型光催化分解水反應,幫助工藝設計放大,實現最終的規模化量產。

圖1 清華大學0.5 m2 &北方民族大學1 m2

PLR-SPRF小試級平板式光化學反應裝置主要由反應模塊、液體驅動模塊、氣-液分離模塊和檢測控制模塊組成,各模塊均可定制化設計加工,通過多個模塊的配合滿足平米級反應在小試階段的要求。

功能特點

1.單個平板反應器受光面積約0.5 m2 (80×70 cm2),規格可選40×40,60×60 cm2,還可通過標準接口的單體平板反應器,達到1 m2反應面積的需求。

2.可通過更換支撐塊設計,使用無紡布、碳紙、碳布、高硼硅玻璃、有機玻璃等多種材質基板的固定,滿足不同催化劑的負載要求。

3.反應裝置自帶手動進樣閥,可直接與氣相色譜聯用實現產物的在線檢測,也可通過氣袋或其它氣體收集裝置收集氣體。

4.反應體系中液體流動能使反應溶液與催化劑充分接觸,同時,反應過程中產生的氣體產物也可隨流動的液體從反應體系中帶出。反應中產生的氣體進入氣體分離裝置,實現氣-液分離,分離出的氣體可單獨收集,并計量出氣體產物的產量

5.反應裝置采用PLC一體機控制,通過點擊觸控屏幕即可實現對反應過程量的監測和調節,可監測和調節參數包括反應體系溶液狀態監測,如反應流量、反應壓力、溶液pH、ORP(Oxidation-Reduction Potential)等。同時,兼具反應條件控制量監測,如反應液體總流量、反應單元流量、壓力等。

 

性能參數

PLR-SPRF小試級平板式光化學反應裝置規格參數
反應器尺寸 40×40 cm2,可選60×60、80×80 cm2
有效光照面積 0.1 m2,可選0.25、0.5 m2
液層厚度 1~5 mm
反應液接觸材料 PA66、PMMA、PP、氟橡膠等
反應器角度調節 0~90°
連續流反應
液體流速范圍 0~200 mL/min
載氣流速范圍 4~100 mL/min
反應溫度 常溫~60℃
反應壓力 常壓
密閉反應
氣體循環泵流量 1.5~10 L/min
反應溫度 常溫~60℃
反應壓力 ≤50 kPa
  • Zhou, Qixin; Guo, Yan*; Zhu, Yongfa*, Photocatalytic sacrificial H? evolution dominated by micropore-confined exciton transfer in hydrogen-bonded organic frameworks. Nature Catalysis 2023.
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