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科研新秀!创新设备惊艳亮相—μGAS1000 微量气体反应评价系统

已有 860 次阅读 2023-10-26 15:26 |系统分类:科普集锦

μGAS1000 微量气体反应评价系统是基于泊菲莱科技多年对气密性玻璃反应系统的研发经验,为满足客户光催化实验需求而研发的实验设备。适用于有微量气体产生的催化反应,如光催化分解水光催化CO₂还原反应等。

μGAS1000 微量气体反应评价系统主体将软件及控制单元气体循环自动取进样模块反应器模块集成化。

一、关键特征

PC端软件控制,实时显示反应过程信息及结果数据

μGAS1000 微量气体反应评价系统的电脑端软件可对系统、气相色谱仪真空泵实现一体化控制,并通过可控制取样结构,实现全自动在线取样、进样。PC端控制软件可记录如实验人、样品名称、实验所用光源型号、滤光片型号、溶液体积等实验信息。同时,可实时记录并保存如反应温度、反应压力等反应过程参数,实现实验记录无纸化,实验数据结果可导出(格式:.xlsx),并进行长时间全自动动态气密性测试。反应过程参数更直观,数据呈现度高。

图1 μGAS1000 微量气体反应评价系统的软件界面

μGAS1000 微量气体反应评价系统的上位机软件利用软件内置的计算方法,读取气相色谱仪的测试数据,软件界面可直接显示气体产量、反应速率等数据,并可通过控制加热模块对系统进行预热,有效避免因真空脂固化导致的阀门抱死问题。全新的自动化控制设计,保证μGAS1000 微量气体反应评价系统可与任意型号真空泵兼容。

图2. μGAS1000 微量气体反应评价系统导出的实验数据

气体循环及自动取进样模块保证微量气体分析的高稳定性与准确性

μGAS1000 微量气体反应评价系统的气体循环模块主要由循环管路和气体循环动力源组成,循环管路体积230 mL。循环管路为高硼硅玻璃材质,窄管路内径为3 mm,气体阻力小。气体循环动力源采用无源磁驱扇叶泵,无氢爆风险,不产生电解水析氢干扰,提供循环动力恒定,且系统内部气体压力在3 kPa以上即可保证混合效果良好,H₂、O₂、CO₂等气体可在10 min内混合均匀,准曲线线性回归度>0.999,同一浓度连续四次进样,RSD<3%,准确性达科学级水准。

图3. μGAS1000 微量气体反应评价系统气体循环示意图

μGAS1000 微量气体反应评价系统的自动取进样模块取样结构采用专利取样阀岛(专利号:  2022219141302),可实现全自动在线取样、进样功能。相较于传统旋转型多通取样阀,该款取样阀岛动作结构少,动作简单,可有效避免取样阀动作时导致的空气泄露。取样阀岛可配备0.5、1、2、3、5 mL体积定量环,根据反应过程中的不同气体产量调节灵敏度,最大取样比1:88。通过取样阀岛可实现全自动背景气功能,精准控制背景气体进气量,促进气体循环,同时可有效避免因手动扎针注入背景气带来的空气干扰,影响实验数据的准确性。μGAS1000 微量气体反应评价系统的最大允许载气压力>0.5 MPa,适配于多品牌多型号复杂配置的气相色谱仪。

多种类型光反应器可选,满足不同反应类型的需求

μGAS1000 微量气体反应评价系统的新型反应器可通过设置在测温口处的热电偶测量、记录并显示实时反应过程中的反应温度;可根据实际实验需求,定制多种反应类型的反应器,包含但不限于气-固相光催化反应器、气-液-固相光催化反应器、光电催化反应器、电催化反应器和光致热催化反应器等。

μGAS1000 微量气体反应评价系统的新型反应器采用控温层与反应器腔体一体式设计,传热效率高,实验温度控制精度高,可有效保证实验重复性。

图4. μGAS1000 微量气体反应评价系统的新型反应器光催化分解水反应器(左),光催化CO₂还原反应器(右)

μGAS1000 微量气体反应评价系统的新型反应器还采用内锥带台法兰与O型槽链式夹反应器,辅助提升系统气密性,可满足微量催化剂、微量反应液的实验需求。新型反应器采用新型球磨压力传感器,并优化密封工艺,在保证气密性的同时可以实现快速更换,出现故障时用户可自行更换,无需工程师上门或寄回公司返修,节约用户时间和维修成本。

二、应用领域

光催化表观量子产率测试

光催化全解水

光催化产氧率测试

光催化产氢

PEC光电催化分解水

电催化分解水

三、产品参数

四、现场实测数据

标准曲线

H₂:40~400 μL标准曲线线性回归度:0.9996;

O₂:20~200 μL标准曲线线性回归度:0.9995;

CH₄标气:100~1500 μL标准曲线线性回归度:0.9997;

CO标气:100~1500 μL标准曲线线性回归度:0.9995;

图5. H₂ O₂ CH₄ CO标准曲线

实验测试

图6. 光催化全解水、产氧、产氢、CO₂还原实验结果

a)光催化全解水反应:30 mg光催化剂,60 mL H₂O,光功率密度1500 mW/cm²,Cut 420滤光片。

H₂产率:27.8 μmol/h,O₂产率:14.2 μmol/h,H₂:O₂=1.95

b)光催化产氧反应:30 mg光催化剂,60 mL H₂O,10 mM Fe(NO₃)₃,光功率密度1500 mW/cm²,Cut 420滤光片。

O₂产率:2.71 μmol/h

c)光催化产氢反应:30 mg光催化剂,50 mL H₂O,10 mL甲醇,光功率密度800 mW/cm²。

H₂产率:25.9 μmol/h

d)光催化CO₂还原反应:60 mg光催化剂,55 mL H₂O,5 mL TEOA,Pt负载量3%wt。光沉积1小时。输出波长:280 nm~780 nm,强度2000 mW/cm²。预先进CO₂至系统压力75 kPa,反应温度控制在15℃,冷凝管温度5℃。

CO产率:160 μmol/h

(a~d)Mircrosolar 300氙灯光源,反应温度15℃

(a~c)反应初始压力3.0 kPa

科学网文章后方图片.jpg



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