Ljóshvatar
Rík reynsla
Með áratuga reynslu í rannsóknum, framleiðslu og markaðssetningu lífrænna efna höfum við orðið alþjóðlegur birgir efnarannsókna, þróunar og framleiðslu.
Faglegt lið
Genie Chemical er með mjög hæft R&D teymi með meira en 200 manns.
Eins-þjónusta
Gæðaskoðun, framleiðslustýring og þjónusta eftir-sölu, sem veitir eins-þjónustu.
QC
Það hefur fengið ISO 9001 vottun og hefur sett upp sérstaka prófunarstöð til að innleiða stranga gæðaeftirlitsstaðla á öllum stigum framleiðsluferlisins. Gæðaeftirlitsmenn fylgjast náið með framleiðsluferli hverrar vöru til að tryggja gæði endanlegrar efnavöru.
Hvað er Photocatalysts
Ljóshvatar eru efni, sérstaklega hálfleiðarar eins og títantvíoxíð og sinkoxíð, sem flýta fyrir efnahvörfum við ljósgeislun. Þegar ljóseindir með nægilega orku snerta yfirborð ljóshvata myndast rafeinda-gatapör. Þetta kemur af stað afoxunarhvörfum sem brjóta niður lífræn mengunarefni og sótthreinsa vatnsborna sýkla. Fjölhæfir og skilvirkir ljóshvatar virkja sólar- eða gerviljós til að knýja þessi viðbrögð og bjóða þannig endurnýjanlega og umhverfisvæna lausn.-
Kostir Photocatalysts
Ljóshvatar innihalda efni sem kallast títantvíoxíð. Þegar þetta títantvíoxíð verður fyrir útfjólubláu ljósi eða flúrljómandi ljósi myndast hvarfgjarnar súrefnistegundir. Það dregur í sig lykt-sem veldur efnum sem það kemst í snertingu við og brýtur það niður í vatn og koltvísýring. Það hefur þann kost að fjarlægja alla lykt í herberginu, svo sem sígarettu-, myglu- og skólykt.
Ljóshvati hefur einnig það hlutverk að brjóta niður og fjarlægja "formaldehýð". Þessi skaðlegu efni eru rokgjörn úr byggingarefnum og húsgögnum og eru orsök ofnæmissjúkdóma í herbergjum. Þar að auki, ólíkt aðferðum við að fjarlægja efni eða eitruð efni, er mjög virkur sýnilegt ljós-viðkvæmur ljóshvati aðallega samsettur úr efni sem kallast nanó-títantvíoxíð apatit, sem einnig er hægt að nota sem matvælaaukefni, sem er öruggt og hefur engar aukaverkanir.
Ljóshvati hefur lyktareyðandi áhrif. Það hefur þau áhrif að brotna niður og fjarlægja nóróveiru, inflúensu, Escherichia coli, Salmonellu og sveppa. Sérstaklega mygla dreifa gróum þegar þau fjölga sér og húðun á veggjum eða lofti með ljóshvata er mjög áhrifarík gegn þessum gróum.
Ljóshvatar sem innihalda silfurjónir hafa bakteríudrepandi áhrif, þannig að jafnvel lítið magn af ljósi getur haft bakteríudrepandi áhrif. Að auki hefur ljóshvatandi títanoxíð þau áhrif að brotna niður skaðleg efni sem framleidd eru af bakteríum, sem ekki er hægt að brjóta niður með hefðbundnum bakteríudrepandi efnum þegar þeir deyja. Það verndar til dæmis gegn bakteríum eins og O-157, E. coli og myglu og vegna sveppaeyðandi áhrifa kemur það í veg fyrir óþægilega lykt.
Ljóshvatinn hefur það hlutverk að brjóta niður og fjarlægja efnafræðileg efni eins og ammoníak í snertingu við veggklæðninguna. Þess vegna hefur það áhrif á að bæla gulnun af völdum sígarettu og þess háttar.
Tegundir ljóshvata
Einsleit ljóshvatning
Einsleit ljóshvati felur í sér tilvist hvarfefna og ljóshvatanna í sama fasa, þ.e. báðir geta verið í formi lofttegunda. Eitt af mjög algengu dæmunum um einsleita ljóshvata sem notaðir eru eru óson- og ljós--Fenton-kerfi (Fe+ og Fe+/H2O2). Hér á hvarfgjarna tegundin að vera hýdroxýlrótin (•OH) sem hefur tilhneigingu til að nota í ýmsum tilgangi og tilgangi. Þessi aðferð til að framleiða hýdroxýlrót (•OH) með ósoni getur fylgt þessum tveimur leiðum sem nefnd eru hér að neðan.
Heterogene Photocatalysis
Það er augljóst af skilgreiningunni að "heterógen hvati" felur í sér að hvatarnir og hvarfefnin eru í mismunandi áföngum. Ókynhneigð ljóshvötun er viðfangsefni sem felur í sér tiltölulega mikið úrval af viðbrögðum, sem fela í sér en takmarkast ekki við; væg eða alger oxunarhvörf, afhýdnunarferli, vetnisflutningshvörf, 18O2–16O2 og deuterium-alkansamsætuskiptahvarf, málmútfelling, vatnsafeitrun, ferli til að fjarlægja lofttegundir mengunarefna osfrv. Almennt og almennt notaðir ólíkir ljóshvatar innihalda einstaka umbreytingarmálmaoxíð og hálfleiðara.
![CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2 CAS:80907-56-8 | [Ru(Bpz)3][PF6]2](https://www.Gnee Bio.com/uploads/40900/page/small/cas-80907-56-8-ru-bpz-3-pf6-276916.jpg?size=700x0)
Notkun ljóshvata
Vatnsmeðferð
Í skólphreinsunarferlum eru ýmsir tvöfaldir og þrískiptir hálfleiðarar notaðir sem ljóshvatar. Títantvíoxíð (TiO2) og sinkoxíð (ZnO) ljóshvatar eru oft notaðir við hreinsun skólps. Sinkoxíð ljóshvati er frábært oxunarefni sem er að miklu leyti notað við meðhöndlun á afrennsli í iðnaði eins og í lyfjafyrirtækjum, prentvélum og litun, pappírs- og kvoðaiðnaði o.s.frv. Títantvíoxíð (TiO2) nanórör einnig þekkt sem (TNT) eru mjög hagstæðir ljóshvatar fyrir vatnshreinsandi vatn. Benjwal o.fl. (2015) rannsóknir sýna fram á að grafenoxíð-TiO2/Fe3O4-undirstaða þrískipt nanósamsett efni séu tilvonandi útfærslur við meðhöndlun frárennslisvatns.
Að fjarlægja snefilmálma
Sum snefilefna eins og kvikasilfur (Hg), króm (Cr) og blý (Pb), auk annarra málma, eru mjög hættuleg heilsu manna. Með því að nýta ólíka ljóshvatningu í þeim tilgangi að viðhalda gæðum vatns sem og heilsu manna, er hægt að fjarlægja slíkar eiturverkanir málma með góðum árangri, jafnvel við lægri styrk eins og ppm.
Vatnsskipting
Til að hvarfa vatnsklofi hafa ýmsar tegundir eins og súlfíð, oxíð og seleníð verið framleidd sem ljóshvatar. Títantvíoxíð (TiO₂) nanóagnir, nokkrir hálfleiðarar (tengdir) eins og CaFe204/TiO₂, heterojunction WO3/BiVO4, svo og kjarna- eða skel nanótrefja eins og CdS/Zno, og margt fleira, veita mjög gagnlegar leiðir til vetnisframleiðslu úr vatni.
Sjálf-hreinsunaraðgerðir
Títantvíoxíð (TiO₂) ljóshvatinn hefur hlotið mikla viðurkenningu sem gagnlegt ljósvirkt efni, ástæðan er sú að þrif á gleri og flísarflötum krefst efnahreinsiefna, eyðingu með mikilli orku og það er líka dýrt. Sjálfhreinsandi yfirborðið sem byggir á títantvíoxíði gerir það að verkum að ólífrænu sem og lífrænu sameindirnar haldast frásogast og brotnar niður á þeim áreynslulaust. Eftir það verður auðvelt að þvo með vatni vegna mikillar vatnssækni TiO₂ filmunnar. Umrædd niðurstaða TiO₂ verður virk við þetta ástand; þegar hraði frásogaðra lífrænna mengunarefna á yfirborði efnis er minna en innfalls sólarljóseinda á tímaeiningu. Húðun, málningarefni fyrir veggi bygginga og byggingarferli eru mikið útsett fyrir slæmum veðurskilyrðum eins og náttúrulegri úrkomu og sterku sólarljósi, svo
Þættir sem bæta afköst Photocatalyst
Önnur raunhæf tækni til að gera ljóshvata skilvirka í sýnilegu ljósi til ýmissa nota er tenging á hálfleiðurum eða samsettum. Þannig að, stórt band bil og lítið band bil hálfleiðarar eru tengdir saman þannig að þeir hafa neikvæðara leiðniband (CB) stig. Svo, niðurstaðan verður; rafeindum leiðnibandsins (CB) er hægt að sprauta frá hálfleiðara með litlu bandbilinu yfir í hálfleiðara með stóru bandbilinu. Þessi tækni og litarnæmingaraðferðin eru eins, en eina andstæðan er sú að rafeindirnar fara frá einum hálfleiðara til annars. Framleiðsla vetnis í gegnum tengt SnO2, CdS, CdS/Pt–TiO2 og NiS/ZnxCd1–xS/afoxað grafenoxíð hefur verið skoðuð.
Til að bæta ljóshvatavirkni hálfleiðara hafa ýmsir eðalmálmar eins og Pt, Au, Ag, Ni, Cu, Rh, Pd, osfrv, verið notaðir. Líkurnar á rafeinda-holu endurröðun / endurtengingu eru minnkaðar með þessu ferli, og þetta leiðir til skilvirkrar hleðsluaðskilnaðar sem og hærri hraða ljóshvatunarhvarfa. Vegna þessara eiginleika eðalmálma er hægt að aðstoða rafeindaflutning, sem leiðir til meiri ljóshvatavirkni.
Dye næmni er heppileg tækni til yfirborðsþróunar og breytingar á ljóshvata til að nýta sýnilegt ljós í þágu orkubreytingar. Litarefni hafa oxunar-minnkunareiginleikana sem og sýnilegt ljósnæmi sem getur verið gagnlegt fyrir sólarsellur og í ljóshvatakerfi. Hvetjandi hvarf er hægt að hefja vegna þess að þegar litarefnin eru látin verða fyrir sýnilegu ljósi sprauta þau rafeindum í leiðnisvið (CB) hálfleiðara. Fljótleg og hröð rafeindainnspýting og hæg viðbrögð til baka eru aðalskilyrði til að umbreyta frásoguðu ljósi beint í raforku með meiri skilvirkni í sólarsellum eða með framleiðslu á vetni.
Notkun lyfjanotkunar er þekkt sem viðbót óhreininda við hreint efni. Lyfjanotkun er skipt í tvo undirflokka sem eru; (1) Katjónísk lyfjagjöf og (2) Anjónísk lyfjagjöf. Katjónísk lyfjagjöf felur í sér lyfjagjöf katjóna á hálfleiðurana, svo sem málma eins og Al, Cu, V, Cr, Fe, Ni, Co, Mn, o.s.frv. Á hinn bóginn felur anjónísk lyfjanotkun í sér notkun anjóna, eins og málmleysi eins og N, S, F, F, C, o.s.frv. úr hverju mismunandi lyfjaefni. Lyfjagjöf málms og málmjóna eykur mynd-svörun á yfirborði ljóshvata til að komast á sýnilega svæði með því að byggja upp nýtt orkustig (eða óhreinindaástand) á milli Valence bandsins (VB) og Conduction bandsins (CB) til að minnka bandbil þess. Rafeindirnar sem eru spenntar af ljósi eru færðar úr óhreinindaástandi yfir í leiðnisvið (CB).
Hvernig á að koma í veg fyrir óvirkjun ljóshvata?
Eitrun
Aðalorsök óvirkjunar á Photocatalysts er eitrun. Það vísar til afturkræfa eða óafturkræfra efnafræðilegrar óvirkjunar ljóshvata og leiðir til taps á hvatavirkni, stöðugleika og sértækni, sem veldur alvarlegum vandamálum og efnahagslegu tapi í iðnaðarhvataferlum. Mynd 1. sýnir brennisteinseitrun af völdum H2S nikkelljóshvata með & án súrefnisuppbótar.
Sintering
Sintering er önnur algeng orsök óvirkjunar á Photocatalysts. Það er hitauppstreymi hrörnun sem kemur með minnkað hvarfaflatarmál og stuðningssvæði. Það sem verra er, hvarfafasarnir myndu breytast í ó-hvatafasa og hindra þannig fyrirhuguð efnahvörf.
Kókun
Kókun stendur fyrir um 20% af óvirkjun Photocatalysts og tengist það venjulega stíflu. Það er nefnilega þannig að kolefnis- og önnur efni í myndaholunum myndast, minnka svitaholastærðina og koma í veg fyrir að hvarfefnissameindirnar dreifist inn í svitaholuna. Venjulega er hægt að fjarlægja þessar kolefnisútfellingar með því að gasa með vatnsgufu eða vetni og við fáum CH4, CO og COx, í sömu röð. Svo, kókslækkun er afturkræf ferli. Mynd 2. er skýringarmynd af kókútfellingu á óbreyttum og málm-breyttum HZSM-5 ljóshvata.
Ljóshvata vélbúnaður
(1) Ferlið hefst með frásog ljóss og síðari kynslóð hleðslubera. Þegar yfirborð ljóshvatans er upplýst af ljósi með orku sem er jöfn eða hærri en bandgapsorku Metal Halide Perovskites (MHPs), verður tafarlaus rafeindabreyting sem veldur myndun rafeinda-gata (e-h) pöra. Það er athyglisvert að ljós er venjulega flokkað í tvö bylgjulengdasvið: útfjólublátt (UV) ljós, sem spannar 200-400 nm, og sýnilegt ljós, sem nær yfir 400-800 nm svið. Athyglisvert er að þegar bandgapsorka (td.) hálfleiðara er lægri en um það bil 3,1 rafeindavolt (eV), getur efnið í raun tekið í sig sýnilegt ljós. Þessi hæfileiki er mjög mikilvægur vegna þess að sýnilegar ljóseindir eru stór hluti af sólarljósi og eiga þátt í um 50% af samsetningu þess.
(2) Næsti mikilvægi áfangi felur í sér aðskilnað og hreyfingu þessara hleðslubera. Þar sem ljós kemur af stað umskiptum rafeinda frá gildissviðinu (VB) yfir í leiðnibandið (CB), skilur það eftir sig göt í VB. Þessi rafeinda-hola (e-h) aðskilnaður er lykilskref í ljóshvatningu. Hins vegar er nauðsynlegt að viðurkenna að endursamsetning þessara ljósmynduðu rafeinda og hola er eðlislægt og óumflýjanlegt ferli. Því miður getur þessi endursamsetning hindrað skilvirka nýtingu hleðslubera, sem að lokum dregur úr hvatavirkni ljóshvata.
(3) Næsta skref felur í sér yfirborðsoxunarhvörf samsvarandi hvarfefna. Þetta felur í sér hraðan flutning rafeinda, sem geta minnkað, og holur, sem hafa oxunargetu, til tilgreindra hvarfstaða á yfirborði málmhalíðperóskít (MHP) ljóshvata. Hitaaflfræðilega séð, til að ná árangursríkum redoxhvörfum, þarf nákvæma samstillingu milli orkubandsbyggingar hálfleiðarans og redoxhvarfmöguleika. Þessi jöfnun kveður á um að orkustig leiðnisviðsins (CB) sé neikvæðara en minnkunarmöguleikinn, en orkustig gildissviðsins (VB) verður að vera jákvæðari en oxunargetan.
Hvernig á að viðhalda Photocatalysts
Veldu réttu ljóshvatana
Að velja rétta ljóshvata fyrir tiltekið forrit er mikilvægt til að koma í veg fyrir óvirkjun. Mismunandi ljóshvatar hafa mismikinn stöðugleika og mótstöðu gegn óvirkjun. Þess vegna er mikilvægt að velja ljóshvata sem er hentugur fyrir sérstakar vinnsluaðstæður. Hönnun Photocatalysts skiptir líka máli. Þú getur breytt yfirborðsflatarmáli, svitaholastærð og kögglastærð til að koma í veg fyrir eitrun fyrir ljóshvata.
Haltu ljóshvatunum hreinum
Ein helsta ástæðan fyrir óvirkjun Photocatalysts er uppsöfnun mengunarefna á yfirborði þess. Þessi óhreinindi geta komið frá hráefninu eða frá umhverfinu í kring. Til að koma í veg fyrir að þetta gerist er nauðsynlegt að hreinsa kerfið reglulega eða sía hráefnið.
Forðist háan hita
Ljóshvatar geta verið viðkvæmir fyrir háum hita, sem getur leitt til þess að þeir óvirkjast. Það er mikilvægt að forðast að útsetja ljóshvatana fyrir hitastigi utan öruggs rekstrarsviðs. Það er betra að fylgjast með hitastigi kerfisins og stilla ferlið í samræmi við það.
Fylgstu með virkni ljóshvata
Eftirlit með virkni Photocatalysts getur hjálpað til við að greina allar breytingar á frammistöðu þeirra. Þetta er hægt að ná með því að mæla hvarfhraðann reglulega eða með því að gera reglubundnar prófun á ljóshvata. Með því að fylgjast með virkni Photocatalysts er hægt að bera kennsl á öll vandamál snemma og grípa til úrbóta til að koma í veg fyrir óvirkjun.
Verksmiðjan okkar
Með áratuga reynslu í framleiðslu og markaðssetningu hágæða efna, Gnee Chemical Company, útvegum við lífræn efni, lífefnafræði, lyfjafræðileg milliefni og fleira. Gnee Chemical hefur hæft starfsfólk í rannsóknum og þróun. Meira en 200 manns teymi okkar ber ábyrgð á gæðaprófunum, framleiðslustýringu og þjónustu eftir-sölu sem eins-þjónustu. Við bjóðum upp á R&D og framleiðslulausnir til alþjóðlegra viðskiptavina okkar. Við fylgjum meginreglunni um "Quality First" og höfum fengið ISO 9001 vottun. Við höfum einnig sett upp sérstaka prófunarstöð til að innleiða stranga gæðaeftirlitsstaðla á öllum stigum framleiðsluferlisins. Gæðaeftirlitsmenn fylgjast náið með framleiðsluferli hverrar vöru til að tryggja gæði endanlegra efnavara.

Vottanir






Algengar spurningar
Sem einn af leiðandi framleiðendum og birgjum ljóshvata í Kína, bjóðum við þig hjartanlega velkominn í heildsölu ódýra ljóshvata til sölu hér frá verksmiðjunni okkar. Allar efnavörur eru með hágæða og samkeppnishæf verð.












![CAS 387859-70-3|Tris[2-(4,6-díflúorfenýl)pýridínató-C2,N]iridíum(III)](/uploads/40900/small/cas-387859-70-3-tris-2-4-6-difluorophenyl08669.jpg?size=400x0)



![CAS:80907-56-8|[Ru(Bpz)3][PF6]2](/uploads/40900/page/small/cas-80907-56-8-ru-bpz-3-pf6-276916.jpg?size=400x0)
