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氣相CO?還原——Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)

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更新時間:2024-07-25 08:00:52瀏覽次數(shù):111次

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產(chǎn)品簡介

光催化CO?還原反應根據(jù)反應體系相態(tài)不同,通常分為氣相和液相兩種。氣相光催化CO?還原反應是將光催化劑放置在反應器內(nèi)的平臺上,CO?氣體可以充滿整個反應器及反應系統(tǒng)內(nèi)部,在氣相中CO?氣體的擴散系數(shù)比在溶液中高四個數(shù)量級,這樣可以使CO?氣體參加光催化反應,同時也可以使氣體產(chǎn)物更容易脫附解吸。

詳細介紹

光催化CO?還原反應 氣相VS液相

光催化CO?還原反應根據(jù)反應體系相態(tài)不同,通常分為氣相液相兩種。

液相光催化CO?還原反應是將固體光催化劑均勻分散在溶液中,并在磁力攪拌器的作用下進行攪拌,放置光催化劑的沉淀并提高分散性,形成懸濁液。但受溶液對CO?的溶解度有限且溶液的pH值對溶解度的影響也較大,使液相光催化CO?還原反應的發(fā)展受到限制。

氣相光催化CO?還原反應是將光催化劑放置在反應器內(nèi)的平臺上,CO?氣體可以充滿整個反應器及反應系統(tǒng)內(nèi)部,在氣相中CO?氣體的擴散系數(shù)比在溶液中高四個數(shù)量級,這樣可以使CO?氣體參加光催化反應,同時也可以使氣體產(chǎn)物更容易脫附解吸。而且相比于液相光催化CO?還原反應,氣相光催化CO?還原反應中可以避免光催化劑分離的成本,更易于進行工業(yè)轉(zhuǎn)化。

詳細內(nèi)容可查看《光催化CO?還原中反應相態(tài)對轉(zhuǎn)化率的影響》。
 

產(chǎn)品優(yōu)勢

1. 高效循環(huán):磁驅(qū)柱塞泵保證在寬氣壓范圍下氣體混勻時間<10 min,避免濃度梯度影響,確保產(chǎn)物檢測的準確性;

2. 高氣密性:平均漏氧量<0.1 μmol/h,特別適合于以H2O作電子供體光催化CO2還原反應中O2的精確定量分析;

3. 反應傳質(zhì)效率高:氣固相反應器采用氣體“穿透”式方案,使CO2與催化劑充分接觸,提高傳質(zhì)效率,促進光催化CO2還原反應;

4. 全自動在線分析:有效避免人為操作誤差,同時解放人力,讓反應時長更精準;

5. 光強穩(wěn)定:有效避免因光強自然衰減帶來的實驗誤差。
 

Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng),是一套集樣品前處理單元、反應單元、氣體循環(huán)單元、自動取、進樣單元于一體的反應系統(tǒng)。

優(yōu)勢分析

1. 全穿透式反應器,提高氣固相傳質(zhì)效率

目前光催化CO2還原反應中的氣相反應主要分為兩種方式,一種是將光催化劑涂覆于基材上,形成薄膜,具有一定濕度的CO2從薄膜上層流過,稱之為薄膜氣-固相反應模式,如圖1(a)所示;另一種是一定濕度的CO2直接從光催化劑床層穿過,稱之為固定床式氣-固相反應模式,如圖1(b)所示。

薄膜氣-固相反應模式主要依賴于CO2的被動擴散,但隨著反應器厚度的增加,CO2與光催化劑的碰撞幾率逐漸減少,反應傳質(zhì)效率受限。

有別于被動式擴散,固定床式氣-固相反應模式采用氣體“穿透”式反應器,結(jié)合Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)中的磁驅(qū)柱塞泵,使CO2氣體與光催化劑充分接觸,提高傳質(zhì)效率,從而提升反應轉(zhuǎn)化率,實驗時僅需向反應系統(tǒng)中通入一定濕度的CO2即可進行反應。


圖1. 薄膜氣相反應模式(a)和固定床氣相反應模式(b)

圖2. 氣固相光催化反應器(號:ZL 2023 2 0652037.7)及其在線測溫模塊

2. 低吸附高循環(huán)效率玻璃系統(tǒng),保證進樣的重復性與線性。

有別于光解水的負壓體系,光催化CO2還原實驗一般在常壓或微負壓條件下進行,原料氣體濃度高;而且CO2為重組分氣體,單純的依靠氣體的自由擴散無法快實現(xiàn)氣體的混合,因此氣體的循環(huán)對于光催化CO2還原實驗的測試準確性顯得尤為重要。Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)采用密閉循環(huán)管路體系,CO2、CO、CH4、H2、O2、C2H4等在磁驅(qū)柱塞泵的驅(qū)動下,始終處于單向流動狀態(tài)。磁驅(qū)柱塞泵兼容較寬的氣壓范圍的氣體循環(huán),氣體循環(huán)動力強勁,氣體流動速度快。系統(tǒng)循環(huán)管路部分體積小,可實現(xiàn)CO2、CO、CH4、H2、O2、C2H4等氣體的快速混合,避免濃度梯度對實驗結(jié)果造成的誤差。


圖3. Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)的氣體循環(huán)示意圖

Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)主體材質(zhì)為高硼硅玻璃,具有高化學惰性、低氣阻等優(yōu)點;在進行光催化CO2還原實驗時,不產(chǎn)生任何氣體吸附,真實反映催化劑本征活性。


3. 精心設計密封結(jié)構(gòu),8h漏氧率低于0.1 μmol/h

4. 全自動取樣進樣系統(tǒng),解放人力,提高實驗效率

Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)為全自動在線分析系統(tǒng),操作簡單,節(jié)省時間。所有參數(shù)設置均可在系統(tǒng)內(nèi)置的4.5寸TFF彩色觸摸屏上完成。彩色觸摸屏可實時顯示系統(tǒng)內(nèi)部反應壓力、環(huán)境溫度等參數(shù)。儀器內(nèi)置實驗方法用于控制玻璃閥動作、氣相色譜儀及真空泵啟停。

Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)的自動取、進樣單元,通過軟件程序控制機械臂旋轉(zhuǎn)玻璃閥,實現(xiàn)全自動取樣、進樣功能。“一鍵式”觸發(fā),擯棄繁瑣操作,節(jié)約科研時間;全自動在線取樣、進樣,杜絕人為誤差;配合Microsolar 300 氙燈光源使用,可實現(xiàn)長周期無人干預,特別適用于光催化CO2還原長周期實驗。


圖4. Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)的自動取進樣單元

5. 溫控結(jié)構(gòu)

Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)采用蛇形冷凝管,減少光催化CO2實驗過程中產(chǎn)生的水氣、乙腈、三乙醇胺等低沸點組分進入循環(huán)管路,保護氣相色譜儀。可選配冷阱,進一步分離低沸點組分,延長真空泵使用壽命。

6. 防護罩

全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)具有金屬防護箱體,對輻射可能的氣體泄漏有一定防護作用??蛇x配光防護罩,有效放置光污染。


圖5. Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)的光防護罩

產(chǎn)品參數(shù)

氣體循環(huán)參數(shù)
氣體混勻時間 H?、O?、CH?、CO 混勻時間 <10 min
標準曲線線性 H? 含量為 100 μL ~ 10 mL 范圍時,R²>0.9995
重復性 同一濃度連續(xù)四次進樣,RSD<3%
無源磁驅(qū)柱塞泵 排氣量 6 mL/ 次,負壓至常壓均能提供優(yōu)異的循環(huán)驅(qū)動力
管路中無電線接入,無氫爆風險,不產(chǎn)生電解水析氫干擾
具有單向閥結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)所有管路的單向循環(huán)
取樣方式 定量環(huán)位于多通玻璃取樣閥,非色譜取樣
循環(huán)管路 最窄管路為內(nèi)徑為 3 mm,非小口徑色譜管路,氣體阻力小
外觀結(jié)構(gòu)參數(shù)
反應器 可適配光催化、光電催化、光熱催化反應器
可根據(jù)實際實驗需求定制
整機尺寸 /mm 490(L) × 520(W) × 740(H)
金屬防護箱體 對輻射可能的氣體泄漏有一定防護作用
光防護罩 便攜式光防護罩,可有效防止光污染
系統(tǒng)管路參數(shù)
絕壓真空度 ≤1.5 kPa 使用壓力范圍 0 kPa ~ 常壓
閥門數(shù)量 7 管路體積 65 mL,系統(tǒng)富集能力強
氣密性 ≤ 1 μmol/24 h @O?,滿足光催化產(chǎn)氧實驗需求
管路材質(zhì) 高硼硅玻璃,高化學惰性,無吸附
閥門工藝 高硼硅玻璃材質(zhì),閥塞與閥套采用對磨精磨工藝
真空脂 進口道康寧真空脂,耐化學品的侵蝕,低蒸汽壓力,低揮發(fā)性,工作溫度:-40 ~ 200℃
定量環(huán) 0.6 mL、2 mL 可選,系統(tǒng)靈敏度可調(diào)
儲氣瓶 150 mL,適用系統(tǒng)擴容和反應氣如 CO? 的存儲
管路控溫 循環(huán)管路及進樣管路均可進行控溫,可控 200℃
10 段程序控溫,控溫精度 ±0.1℃
冷凝管 球形 冷凝充分,避免水蒸氣進入氣相色譜儀和真空泵
蛇形
冷阱(選配) 分離低沸點組分,延長真空泵使用壽命,提高系統(tǒng)真空度
控制單元參數(shù)
軟件模塊 32 位控制軟件和 4.5 寸 TFF 彩色觸摸屏 , 實時顯示系統(tǒng)內(nèi)部反應壓力、環(huán)境溫度等參數(shù)
內(nèi)置儀器方法用于控制玻璃閥動作、氣相色譜儀及真空泵啟停,操作簡單
自動控制模式下,可實時顯示閥門位置,具有安全防護預警功能
傳感器自動提示更換真空脂
具有二級加密調(diào)試程序,用于設備調(diào)試、內(nèi)部方法設定及用戶靈活使用
自動取樣閥 高硼硅玻璃材質(zhì),內(nèi)置定量環(huán)
多通復合取樣閥,減少系統(tǒng)循環(huán)體積
支持手動、自動、半自動操作模式
真空泵 抽氣速率:6 L/s
系統(tǒng)控制軟件自動控制啟停,間歇式工作,噪音小
含單向電磁閥,可防止泵油倒吸
檢測參數(shù)
檢測范圍 H?、O?、CH?、CO 等多種微量氣體
檢出限 /μmol H?:0.05;O?:0.1;CH?/CO:0.0005

氣相CO?還原反應系統(tǒng)及相關(guān)配套設備

氣相CO?還原反應系統(tǒng)及相關(guān)配套設備 主要作用
Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng) 反應單元、全自動取、進樣單元
氣相色譜儀 對反應產(chǎn)生的CO、CH?、H?、O?、C2H?、CH?OH等進行定性、定量分析
離子色譜儀/高效液相色譜儀 對反應產(chǎn)生的HCOOH進行定性、定量分析
低溫恒溫槽 控制反應溶液溫度

*Labsolar-6A全玻璃自動在線微量氣體分析系統(tǒng)可與大多數(shù)型號的氣相色譜儀聯(lián)用,聯(lián)用檢出限分別為H2~0.05 μmol,O2~0.1 μmol,CH4~0.0005 μmol,CO~0.0005 μmol,可以滿足不同產(chǎn)量催化劑的活性評價。擁有成熟的色譜配置方案,可對氣相光催化CO2還原反應的主要氣相產(chǎn)物及部分液相產(chǎn)物“一站式”定性、定量分析。

已發(fā)表文章

單位 發(fā)表期刊 參考文獻
昆明理工大學 Advanced Energy Materials [1]
湖南大學 Catalysis Science Technology [2]
浙江師范大學 Angewandte Chemie International Edition [3]
三峽大學 ACS Catalysis [4]
南京航空航天大學 Chemical Engineering Journal [5]

部分文獻測試結(jié)果展現(xiàn)


圖1. 昆明理工大學邱建備課題組光催化CO2還原催化活性評價結(jié)果[1]

圖2. 湖南大學梁志武課題組光催化CO2還原催化活性評價結(jié)果[2]

圖3. 浙江師范大學胡勇課題組光催化CO2還原催化活性評價結(jié)果[3]
  • [1]Pi Jiacheng, Jia Xiaofang, Qiu Jianbei*, et. al., Surface and defect engineering coupling of halide double perovskite Cs2NaBiCl6 for efficient CO2 photoreduction[J]. Advanced Energy Materials, 2022. DOI: 10.1002/aenm.202202074.
  • [2]Li Ziyi, Luo Xiao*, Liang Zhiwu*, et. al., Theoretical and experimental studies of highly efficient all-solid Z-scheme TiO2–TiC/g-C3N4 for photocatalytic CO2 reduction via dry reforming of methane[J]. Catalysis Science Technology, 2022. 12, 2804-2818.
  • [3]Li Lei, Dai Xinyan, Hu Yong*, et. al., Steering catalytic activity and selectivity of CO2 photoreduction to syngas with hydroxy-rich Cu2S@ROH-NiCo2O3 double-shelled nanoboxes[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61, e202205839.
  • [4]Deng Yu, Wan Chuan, Ye Liqun*, et. al., Synergy effect between facet and zero-valent copper for selectivity photocatalytic methane formation from CO2[J]. ACS Catalysis, 2022, 12, 4526-4533.
  • [5]Yu H., Sun C. Chang K.*, et. al., Full solar spectrum driven plasmonic-assisted efficient photocatalytic CO2 reduction to ethanol[J]. Chemical Engineering Journal, 2022 430, 132940.


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