光化學反應器研究反應機理的常用實驗方法
點擊次數:1507 更新時間:2016-07-26
光化學反應器通常由石英玻璃或PYREX玻璃制成的冷阱和反應器組合使用。這種組合使用從照射方式劃分上通常稱為內照式,即光化學反應器輻照光由系統內部向外照射到反應容器和反應物質。其中,冷阱主要作用為降低燈管溫度和濾除大部分紅外熱量。光化學反應器冷阱根據研究波長的劃分分為石英玻璃冷阱和PYREX玻璃冷阱,石英冷阱主要為透射更多的紫外能量,而主要研究可見區的催化實驗,可選擇PYREX玻璃冷阱。光化學反應器冷阱的外部是反應器,反應器通常是由PYREX玻璃制成,并有多種形式,我公司除提供標準產品外,可接受特種產品的定制。光化學反應器及相關系統的優勢在于價格相對略低。
一、光化學反應器從狀態上來講分為:1.液相光化學反應器
2. 固相光化學反應器
3.氣相光化學反應器
4.UV光源光化學反應器
5. Xenon光源光化學反應器
6. metal halide光源光化學反應器
7.平行式光化學反應儀(同時可以做8個樣品)and so on。
8.同時也有10ml 30ml 50ml 100ml 150ml等等,zui大到100L。
從使用工藝上來講:
可實現 1. 光化學反應器可以實現多樣品平行攪拌反應
2. 可以實現過程中的進氣,出氣的反應
3. 光化學反應器可以實現過程中的高壓或者真空狀態。
4.可以實現過程中的溫度恒定控制
5.可按客戶要求設計定制不同工藝條件的光化學反應器設備。
光化學反應器過程是地球上zui普遍、量重要的過程之一,綠色植物的光合作用,動物的視覺,涂料與高分子材料的光致變性,以及照相、光刻、有機化學反應的光催化等,無不與光化學過程有關。近年來得到廣泛重視的同位素與相似元素的光致分離、光控功能體系的合成與應用等,更體現了光化學反應器是一個極活躍的領域。但從理論與實驗技術方面來看,在化學各領域中,光化學還很不成熟。
光化學反應器與一般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表現在:加熱使分子活化時,體系中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發,體系中分子能量的分布屬于非平衡分布。所以光化學反應器的途徑與產物往往和基態熱化學反應不同,只要光的波長適當,能為物質所吸收,即使在很低的溫度下,光化學反應仍然可以進行。
光化學反應器光化學的初級過程是分子吸收光子使電子激發,分子由基態提升到激發態。光化學反應器分子中的電子狀態、振動與轉動狀態都是量子化的,即相鄰狀態間的能量變化是不連續的。因此分子激發時的初始狀態與終止狀態不同時,所要求的光子能量也是不同的,而且要求光化學反應器二者的能量值盡可能匹配。
由于分子在一般條件下處于能量較低的穩定狀態,稱作基態。受到光照射后,光化學反應器如果分子能夠吸收電磁輻射,就可以提升到能量較高的狀態,稱作激發態。如果分子可以吸收不同波長的電磁輻射,光化學反應器就可以達到不同的激發態。按其能量的高低,從基態往上依次稱做*激發態、第二激發態等等;而把高于*激發態的所有激發態統稱為高激發態。
由于吸收給定波長的光子往往是分子中某個基團的性質,所以光化學反應器提供了使分子中某特定位置發生反應的*手段,對于那些熱化學反應缺乏選擇性或反應物可能被破壞的體系更為可貴。光化學反應器的另一特點是用光子為試劑,一旦被反應物吸收后,不會在體系中留下其他新的雜質,因而可以看成是“zui純”的試劑。如果將反應物固定在固體格子中,光化學反應器可以在預期的構象(或構型)下發生,這往往是熱化學反應難以做到的。
光化學反應器研究反應機理的常用實驗方法,除示蹤原子標記法外,在光化學反應器中zui早采用的猝滅法仍是非常有效的一種方法。這種方法是通過被激發分子所發熒光,被其他分子猝滅的動力學測定來研究光化學反應機理的。光化學反應器可以用來測定分子處于電子激發態時的酸性、分子雙聚化的反應速率和能量的長程傳遞速率。
一、光化學反應器從狀態上來講分為:1.液相光化學反應器
2. 固相光化學反應器
3.氣相光化學反應器
4.UV光源光化學反應器
5. Xenon光源光化學反應器
6. metal halide光源光化學反應器
7.平行式光化學反應儀(同時可以做8個樣品)and so on。
8.同時也有10ml 30ml 50ml 100ml 150ml等等,zui大到100L。
從使用工藝上來講:
可實現 1. 光化學反應器可以實現多樣品平行攪拌反應
2. 可以實現過程中的進氣,出氣的反應
3. 光化學反應器可以實現過程中的高壓或者真空狀態。
4.可以實現過程中的溫度恒定控制
5.可按客戶要求設計定制不同工藝條件的光化學反應器設備。
光化學反應器過程是地球上zui普遍、量重要的過程之一,綠色植物的光合作用,動物的視覺,涂料與高分子材料的光致變性,以及照相、光刻、有機化學反應的光催化等,無不與光化學過程有關。近年來得到廣泛重視的同位素與相似元素的光致分離、光控功能體系的合成與應用等,更體現了光化學反應器是一個極活躍的領域。但從理論與實驗技術方面來看,在化學各領域中,光化學還很不成熟。
光化學反應器與一般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表現在:加熱使分子活化時,體系中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發,體系中分子能量的分布屬于非平衡分布。所以光化學反應器的途徑與產物往往和基態熱化學反應不同,只要光的波長適當,能為物質所吸收,即使在很低的溫度下,光化學反應仍然可以進行。
光化學反應器光化學的初級過程是分子吸收光子使電子激發,分子由基態提升到激發態。光化學反應器分子中的電子狀態、振動與轉動狀態都是量子化的,即相鄰狀態間的能量變化是不連續的。因此分子激發時的初始狀態與終止狀態不同時,所要求的光子能量也是不同的,而且要求光化學反應器二者的能量值盡可能匹配。
由于分子在一般條件下處于能量較低的穩定狀態,稱作基態。受到光照射后,光化學反應器如果分子能夠吸收電磁輻射,就可以提升到能量較高的狀態,稱作激發態。如果分子可以吸收不同波長的電磁輻射,光化學反應器就可以達到不同的激發態。按其能量的高低,從基態往上依次稱做*激發態、第二激發態等等;而把高于*激發態的所有激發態統稱為高激發態。
由于吸收給定波長的光子往往是分子中某個基團的性質,所以光化學反應器提供了使分子中某特定位置發生反應的*手段,對于那些熱化學反應缺乏選擇性或反應物可能被破壞的體系更為可貴。光化學反應器的另一特點是用光子為試劑,一旦被反應物吸收后,不會在體系中留下其他新的雜質,因而可以看成是“zui純”的試劑。如果將反應物固定在固體格子中,光化學反應器可以在預期的構象(或構型)下發生,這往往是熱化學反應難以做到的。
光化學反應器研究反應機理的常用實驗方法,除示蹤原子標記法外,在光化學反應器中zui早采用的猝滅法仍是非常有效的一種方法。這種方法是通過被激發分子所發熒光,被其他分子猝滅的動力學測定來研究光化學反應機理的。光化學反應器可以用來測定分子處于電子激發態時的酸性、分子雙聚化的反應速率和能量的長程傳遞速率。