产品名称 | 平行合成反应仪 |
型号 | WBPH-8 |
容量(ML) | 20ml |
材质 | 玻璃 |
温度(℃) | 180 |
压力(MPA) | 负压 |
加热方式 | 电加热或油浴加热 |
加热功率 | 0-1500w |
电机功率 | 0-90w |
控温精度 | ±1℃ |
搅拌方式 | 磁力搅拌或机械搅拌 |
搅拌速度 | 0-1500RPM/MIN (数字显示) |
转速精度 | ±1RPM |
传感器类型 | 插入式K型或pt1000型 |
传感器精度 | ±1℃ |
安全阀门 | 可选配防暴安全阀或智能泄压阀(可调) |
密封方式 | FKM ,PTFE ,FG(柔性石墨),PPL(对位聚苯) |
JTONE光化学反应仪的理想应用方法
光化学反应仪是近20年才出现的处理技术,在足够的反应时间内通常可以将有机物完全矿化为CO2和H2O等简单无机物,避免了二次污染,光化学反仪简单高效而有发展前途。由于以二氧化钛粉末为催化剂的光催化氧化法存在催化剂分离回收的问题,影响了该技术在实际中的应用,因此光化学反应器固定在某些载体上以避免或更容易使其分离回收的技术引起了国内外学者的广泛兴趣。
一、光化学反应仪技术的研究现状
目前,国内外对光化学反应仪的研究主要有两种。di一种是非填充式固定床型的固定技术,它以烧结或沉积方法直接将催化剂沉积在光化学反应器内壁,进行污水处理时以泵为动力,光化学反应器使污水在污水槽与光催化反应器之间循环回流,光催化反应在反应器里进行。譬如,张彭义等人研究了苯甲酸类物质的光催化降解,光化学反应器其TiO2的固定方法如下[1]:用两个120W高压汞灯辐射铝板,同时含有TiO2粉末的酸性悬浮液不断循环流过被辐射的铝板,光化学反应器悬浮液中的TiO2在紫外光和酸性条件的作用下沉积在铝板上而形成固定膜。第二种是填充式固定床型的固定技术[2],光化学反应器即将TiO2烧结在载体(如砂、硅胶颗粒、玻璃珠、玻璃 纤维等)表面,然后将上述颗粒填充到反应器里。此类固定技术虽可增大光催化剂与液相的接触面积(反应速率比悬浮型光反应器还要高),光化学反应器但载体颗粒较小,还需进行繁琐的分离、回收过程[3]。
二、光化学反应仪固定化技术研究
1、机理探讨
有研究表明,光化学反应仪一种类似于非填充式固定床型的催化剂固定技术,即布置于反应器底部、载有TiO2膜的玻璃纤维经过表面修饰(在TiO2表面担载某些重金属或金属氧化物 ,光化学反应仪如Ag、Au、Pt、Pd、Nb、RuO2和Pt-RuO2等)能提高TiO2光催化活性。考虑到采取 此项技术进行饮用水深度净化时,金属含量低则不起作用,光化学反应器含量高则使水中重金属含量超过饮用水标准,故笔者试图从另一角度,即提高TiO2吸附能力方面来研究催化剂的固定化问题。
光化学反应仪活性炭因其比表面积大、吸附能力强及疏水性能好等优点,一直被广泛应用在水处理方面。笔者借助于活性炭这一优点来提高固定催化剂的光催化降解性能,光化学反应器即将TiO2粉末连同粉末 活性炭一起被固定在反应容器内壁,然后对自来水进行深度处理试验。作为对比,同时对纯TiO2进行了试验。为便于比较,光化学反应器进行了不同工艺条件下的试验。一种是以牛皮纸代替反应器内壁,将催化剂固定在牛皮纸一侧,按所需催化剂用量将相应大小的牛皮纸衬在反应器内壁进行试验。光化学反应器另一种直接以TiO2粉末为催化剂进行试验,处理后的水用0.45μm滤膜进行抽滤。试验装置如图1所示,光化学反应器由玻璃制做,尺寸为6×56cm,容积为1582cm3,实际容积( 除去紫外灯)为1287cm3;石英紫外线杀菌灯的功率为20W,光化学反应器主波长为253.7nm,在本试 验条件下光强E为3.90×103μW/cm2;气泵的作用除进行曝气以促使TiO2在溶 液中呈悬浮态以外,还提供空气,实际光化学反应器是利用空气中的O2为氧化剂作为电子接受体,防止电子和空穴的复合。
2、催化剂膜的制备
光化学反应仪试验所需物品如下:TiO2(分析纯);粉末活性炭(用140目细筛进行分选,使其与TiO2粉末粒度基本一致);市售牛皮纸;玻璃胶;胶枪;刮胶板。首先在牛皮纸的一侧均匀涂上一薄层玻璃胶(目的是防水),室温下放置一夜,光化学反应器待其干燥后在 另一侧亦涂一薄层玻璃胶,同时在其未干之前将一定量TiO2粉末或掺有粉末活性炭的复光化学反应器合催化剂尽可能多地均匀洒在其上,按压使其粘牢,在室温下放置一昼夜,待其干燥后称量剩余的粉末,从而计算出1cm2牛皮纸所具有的催化剂用量。
3、试验结果及分析
光化学反应仪为便于比较,制备了三种催化剂膜,一种是复合催化剂膜(TiO2/C),其中TiO2与粉末活性炭的质量比为3∶7,试验时TiO2用量相当于0.6g/L;光化学反应器另一种是纯催化剂膜,试验时TiO2用量相当于1.2g/L;第三种是纯炭粉膜。从UVA(紫外吸光度)去除率来看,光化学反应器反应的前90min,TiO2/C膜优于TiO2膜高于单纯紫外照射,然而120min时TiO2膜去除效果不及单纯紫外照射。为分析原因,又做了两组试验,di一组是光化学反应器悬浮态光催化氧化法去除自来水中有机物的UVA去除率随TiO2浓度的变化情况。试验结果所示,光化学反应器当TiO2投量为2g/L时去除效果最好。第二组试验为TiO2/C膜与1.2g/LTiO2悬浮液及2g/LTiO2悬浮液作对比.
光化学反应仪TiO2浓度仅为0.6g/L的复合催化剂膜的去除效果相当于TiO2浓度为1.2g/L悬浮液的去除效果。由此可见,复合催化剂膜中的粉末活性炭具有良好的吸附能力,光化学反应器TiO2与其结合后光催化剂的催化性能有所提高。在试验中还发现,掺有粉末活性炭的TiO2膜其催化剂的附着性很强,在反应中不会进入溶液(其原因与炭粉的吸附性有关),光化学反应器利用这一特性制备附着性和催化性都很好的复合催化剂膜。然而同图4曲线C相比,复合催化剂 膜的UVA去除率远没有达到最佳TiO2投量时的去除效果(去除率仍相差近20%)。总结可能的原因有三个:①光化学反应器试验时所用的复合催化剂膜的TiO2浓度为0.6g/L,远远小于最佳二氧化钛投量(2g/L);②光化学反应器在复合催化剂膜中TiO2与炭粉之间一定存在一个最佳比例,使二者吸附与催化性能都能发挥至极,而此次只对TiO2∶C为3∶7的复合催化剂膜进行了试验,因此不能肯定这一比例即为最佳比例;③光化学反应器在催化剂膜的制备过程中,为除去膜表面未附着或附 着不牢的粉末,先将其在自来水龙头下冲洗数遍,又将其在自来水中浸泡guo夜,光化学反应器上述操作过程无疑使掺有粉末活性炭的催化剂膜吸附了一些自来水中的有机物,在反应过程中除了去 除水中有机物外还要降解这部分吸附的物质,光化学反应器而这部分物质并未计算在内。由于上述原因复合催化剂膜并没有达到最佳TiO2投量时的去除效果,光化学反应器但同纯催化剂膜相比,复合催化剂膜 仍具有明显的优势,若解决上述问题(如增加复合催化剂膜中催化剂的附着量,光化学反应器选择一个最 佳的TiO2与炭粉的比例),则复合催化剂膜的去除效果是能够达到最佳TiO2投量下的去 除效果的。
为证实光化学反应仪掺有粉末活性炭的TiO2膜的降解速率有所提高是否是单纯活性炭所为,作了对比试验;光化学反应器在紫外线照射下单纯活性炭膜的UVA去除率与单纯紫外线照射并无多大区别,可见活性炭只有与TiO2联合才能发挥二者的吸附与催化性能。光化学反应器与粉末活性炭联合固定的TiO2膜其催化剂的附着性和去除效果均优于纯TiO2膜,光化学反应器技术找到了更加理想的复合催化剂及其工程应用的方法。
石家庄光解水反应釜JT-GHX-A光催化反应器多试管产品特点
技术参数:(一)主体部分1.光源功率可连续调节大小。 2.集成式光源控制器,可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。3.汞灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。 4.氙灯功率调节范围:0~1000W可连续调节。5.金卤灯功率调节范围:0~500W可连续调节。(二)小容量反应部分1.石英试管规格:30ml、50ml(或定做)。 2.可同时处理8个样品(或定做)。3.八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。
配置单 | 数 量 |
控制主机 | 1台 |
反应暗箱 | 1台 |
光源控制器 | 1台 |
双层石英冷阱 | 1个 |
专用循环机 | 1套 |
汞灯(1000W) | 1支 |
氙灯(1000W) | 1支 |
金卤灯(500W) | 1支 |
搅拌装置 | 1套 |
反应罐 | 8只(30ml或50ml 共8只) |
光催化净化装置
资料来源:杭州聚同电子有限公司
光催化净化技术主要是利用光催化剂二氧化钦(T'02)吸收外界辐射的光能,使其直接转变为化学能。当能量大于Ti02禁带宽度的光照射半导体时,光激发电子跃迁到导带,形成导带电子(e-),同时在价带留下空穴阶(h+)。由于半导体能带的不连续性,电子和空穴的寿命较长,它们能够在电场作用下或通过扩散的方式运动,与吸附在半导体催化剂粒子表面上的物质发生氧化还原反应,或者被表面晶格缺陷俘获。空穴和电子在催化剂粒子内部或表面也能直接复合,空穴能够同吸附在催化剂粒子表面的月口一或HZO发生作用生成经基自由基HO " , HO.是一种活性很高的粒子,能够无选择的氧化多种有机物并使之矿化。
由于光催化还属于一种新兴的技术,有很多因素还需要额外考虑,诸如纳米光催化剂的制备技术、纳米光催化剂的高活性和高寿命技术、纳米光催化剂的固载化技术和纳米光催化剂反应的设计技术,这些因素的实现势必会使得净化器价格攀升,从而影响推广。然而该技术最大的不足在于,从利用太阳光效率的角度看,半导体的光吸收波长范围狭窄,主要在紫外区,利用太阳光的比例低;光生载流子的复合率很高,导致量子效率较低。
实验室光化学反应仪
北京岩征实验室光化学反应仪应用范围:
sh-yz-B型实验室光化学反应仪,结合国内著名实验室实践合作,开发的新一代光化学反应装置,sh-yz-B型多功能光化学反应仪主要适用于研究气相,液相,固相,流动体系在模拟紫外光,模拟可见光,特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件的光化学反应,用于化学合成环境保护及生命科学等研究领域。改系统具有技术合理,结构简单,采用触摸式按键,操作便捷,运行稳定,保护人体,自由组合,灵活定做等独特优势。北京岩征实验室光化学反应仪产品特点: 1.sh-yz-B型光化学反应仪主控电源,控制光照时间灵活控制,适合计时作业和实验使用;
2.专业稳定的模拟光源和稳定,节省空间的体积设计,特别适合空间有限的实验室配备; 3.配套装置中有多位试管磁力搅拌器反应器功能,可实现同时部分试管充气功能,多位试管磁力搅拌反应器实际应用价值性能卓越; 4.配套有多口磁力搅拌反应器功能,可以是反应过程中具有强磁力搅拌,充气,放气,密封,测量等功能 5.配套有固体反应装置,可以对固体物质进行光催化反应,提升催化速度;
6.配置有冷却水装置,进口压缩机无氟作业,确保光源长时间稳定运行,适合连续作业实验,该低温冷却水供给装置自身配备有静音外循环泵,提供冷却水循环增压,同时节约水源的浪费; 7.sh-yz-B型光化学反应仪专用搅拌器、是一种新型专用强磁力搅拌装置、能使样品充分均匀受光、实现多根试管同时同步进行搅拌多功能、每个试管内搅拌磁子可无极调速。
8.本机主要部件选材优良、电机选用直流大功率电机、搅拌力巨大、噪音小、磁钢选用目前磁力最强的“钕、铁、蹦”水磁做转子、确保足够的犀利和扭矩、
北京岩征实验室光化学反应仪优势特点:
1.主要有多种光源装置、玻璃反应容器、全石英光源保护冷阱、专用平行。旋转反应仪、主体反应保护箱、充气量控制装置部分组成。
2.可用于测定反应动力学及反应常数、提供分析反应产物和量子率等、绿色能源的研制等。
3.全石英反应容器分为:A、B型、满足不同客户需求、(另接受非标准反应器定做)
4.高低温循环器提供光源保护冷阱降温或恒温反应、同时针对不同功率光源灵活搭配提高最有效率的高低温恒温循环装置、(-20度-100度)
5.本机配置紫外滤色片装置以确保光源的优化。
6.本型号配置可根据客户实际使用情况推荐最优组合配置、也可为客户量身定做切合实际要求的光化学反应装置
北京岩征实验室光化学反应仪注意事项:
1.汞灯,氙灯开启5分钟后发光稳定,关灯后需等待5分钟后方能重新启动;
2.汞,氙灯的发光部位为石英管,手直接接触会造成污染而影响发光强度,石英器皿外部常用干净脂肪棉沾取少量酒精擦净,清洗内部则用洗液;
3.多试管磁力搅拌器反应试管分别选用30ml,50ml,60ml等。
4.主体箱,主体箱是放置系列化学反应器光照装置的地方,具有以下特征:箱体的尺寸为400mm*46mm*770nm约23KG
5.环境温度:0℃-35℃,相对湿度≤80%.
6.保修期:一年
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CW-2000型超声 - 微波协同萃取/反应仪 在分析化学研究中样品的前处理过程(萃取/消解、分离和富集)是决定分析检测速度和质量的关键。通常样品的预处理过程所花费的工时约是后继仪器分析操作用时的十数倍或数十倍。因此,新技术和新仪器,一直是理化检验与分析界研究领域之一。在诸多样品预处理方法中,超声波和微波萃取技术的发展较为迅速,应用也较广泛。在美国环保局(USEPA)一些标准方法中,超声波和微波技术已被列为样品预处理的重要手段。 为填补我国样品预处理萃取仪器的空白,中山大学化学学院邹世春博士等人在多年大量样品预处理方法研究工作的基础上,将超声波和微波有机地结合起来,充分利用超声波的空化作用以及微波的高能作用,提出了在低温常压条件下进行微波-超声波协同作用进行样品前处理的新构想,并与我公司技术人员一起,联合研制出了CW-2000微波-超声波协同萃取仪。 该超声 - 微波协同萃取/反应仪中直接固定于超声波换能器(50W)上的样品容器,巧妙地置于功率可调,温度可控的微波超声波辐射腔内,通过一系列电子自控技术,实现了直接超声波萃取、开放式微波萃取和微波-超声波二者协同萃取等各种不同的萃取、消解或合成方法。 CW-2000超声-微波协同萃取/反应仪可广泛应用于环保、农业、食品、卫生防疫、地质、医学、化学化工、商检以及教育科研等领域中,是无机分析、有机分析和生物分析等样品前处理极为的手段之一,特别适合比重小,体积大的样品前处理(如:橡胶、塑料、中药、农产品和土壤等)。此外,该新型仪器还可作为一种新型反应器,用于高校和科研单位在化学反应、有机合成、样品消解、样品萃取和合成等方面展开许多有意义的研究工作。 本仪器的研发还得到了广东省自然科学基金的资助,我们今后还将陆续推出多种常压、高压型的新产品。欢迎广大用户选用本仪器或来电来函咨询。 CW-2000超声- 微波协同萃取/反应仪主要技术指标: ● 电源:~220V±10%,50 Hz;最大输入功率,1360 W; ● 微波:频率,2450 MHz;功率,10-800 W连续可调(可调功率连续波加热模式) ● 超声波:频率,40 KHz;功率,50 W; ● 程序设定:可预设9个程序,每个程序可设9个阶段。每个阶段可预设时间(1-999 sec)、微波功率(10-800 W)、工作温度(1.0-120℃)、作用模式控制、超声波(开/关)等五个参数,全部电脑储存,可按需调用; ● 样品状况监视:4"视频液晶监视器; ● 样品瓶容积:100,250,500 mL三角瓶或平底烧瓶; ● 工作环境:温度,0-45℃;湿度,<80%; ● 尺寸及净重:尺寸,430 mm′512 mm′510 mm;净重,25 Kg; 超声- 微波协同萃取/反应仪主要性能特点: ● 采用新型专利技术,该仪器具有超声波、微波以及微波-超声波协同萃取三种功能,可根据样品性质和分析要求,任意选择一种工作方式,真正做到一机多用; ● 低温常压环境,可减小对样品中目标物,尤其是对有机物结构的破坏; ● 根据容器体积,样品量可高达100 g或以上,尤其适用于比重小、体积大的样品处理(如中草药、橡塑等样品); ● 微波功率和辐照时间、目标溶液温度连续可调,超声振动、微波加热方式和程度可任意根据工作方式、时间和温度任意组合和设定; ● 采用直接超声波振荡方式(不需要超声波液体传递介质),萃取效率高、能耗低、噪声低;嵌入式无线设计,使样品容器置入、取出更为方便; ● 毋须加工或购置特殊材料的样品容器,并可根据用户要求制作不同容量容器,使用成本低; ● 采用控制磁控管阳极电流的方式(专利技术)获得稳定的连续微波输出功率(非脉冲方式),尤其适于低功率微波输出控制; ● 触摸式参数设置和显示,液晶视频监视样品处理全过程,实现真正的人机对话; ● 液晶显示器,人机对话,操作更为方便。 ● 非接触式红外测温;电视显示反应状;控温范围:室温-120℃ 精度±1℃;三种控制模式:时控制微波功率/温控微波功率/恒定微波功率。 ● 根据用户目的和要求,新仪器可广泛用于高等院校、科研院所及各生产部门等进行样品消解、萃取、无机或有机反应、合成等。
CEL-LAB500多位光化学反应仪
CEL-LAB500是中教金源CEAULIGHT针 对,催化剂的筛选,提高光催化的效率,可以实同时多个样品同时实验,实现了平行样品的分析。主要用于研究气相或液相介质,固定或流动体系,紫外光或模拟可 见光照,光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物,测定反应动力学,测定量子产率等功能,广泛应用光化学催化、化学合成、环境保护以及生命科 学等研究领域。
CEL-LAB500光化学反应仪的优势
产品可选配置
光源部分
光源均含有独立的电源控制系统
模拟日光、可见光催化:
氙灯光源:输入功率500W、300W、100W、1000W可选
金卤灯:400W、250W 可选
紫外光催化、光化学合成:
汞灯光源:500W、300W、100W、1000W可选。
低压汞灯:10W254nm、10W185nm可选
系统主机部分
箱体尺寸:400*400*700mm
冷却方式:循环风冷
电源控制:风扇、光源、其他用电设备
电源供电:220V
最大功率:1000W
观察视窗:50*50mm两个(防紫外防强光)
内照式环形反应平台
12位反应器,适合10-100ml各种容量实验
一体式多项磁力搅拌装置,搅拌速度2500RPM
内置高透射石英冷阱,光源冷却及滤除红外光
冷却部分
可以采用自来水直接冷却
可选用冷却循环水泵
定时控制系统,选配。
采用微电脑控制器,功率连续可调,可实现定时关机。
有微电脑定时器,可分步定时。
采用集成控制方式,可以同时控制光源、系统、冷却等。
反应类型
该仪器能催化完成加成、取代、酯化、水解、烷(酰)基化、聚合、缩合、环合和氧化等许多类型的有机、药物和生物化学反应及食品、天然产物和矿物的溶剂萃取等物理过程。
适用范围
适用于有机合成化学、药物化学、食品科学、无机化学、石油化工、材料科学、生物医学等相关领域。该仪器在上述领域中具有重要的应用价值,通过焓效应和熵效应诱导或加速化学反应和物理过程,使反应速度比常规方法加快数百倍甚至数千倍,同时提高反应选择性和收率,使过去许多难以发生或速度很慢的化学反应或物理过程变得容易实现和高速完成。仪器操作简单,通过反应视窗可以直接观察反应进展,对实验过程进行全程监控,适合科研及本科教学使用。
技术参数
★1、功率:100~900W,9档功率手动可调;
★2、测温和控温范围:0~300℃;
★3、测温精度:2‰;控温精度±1℃;
★4、不锈钢腔体,耐高温,易清理;
★5、反应容积:10~1000mL;
★6、数码管显示予置温度,当前温度,反应时间;
7、提供不同速度的磁力搅拌,使反应更加充分,温度更加均匀;
8、高精度高屏蔽接触式温度传感器,实时监测反应温度,耐腐蚀四氟镀层;
9、开放式反应体系,可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应。
10、微波泄漏优于国家标准。
多功能微波变频化学反应系统是本公司经历多年探索,突破国际标准频率915MHZ和2450MHZ以外,针对用户的特殊需求研制而成,主要用于探索更多频率、变频过程以及变频脉冲对物质的微波热效应(吸收均匀性、升温速率、滞后及过冲现象)和非热效应(电效应、磁效应、电化学效应等)。探索特定频率下微波消解、合成、催化和萃取等反应的变化和产物;研究变频微波对有机、无机化合物、药物中间体以及纳米材料制备过程的影响;开发以煤脱硫为代表的能源燃料及其新能源产品。多功能微波变频化学反应系统作为微波领域首创的多波段新型反应仪器必将引领工程及制造行业跨越式的发展。
本款仪器又名:无极调频微波化学反应仪,低频段变频微波化学反应器,可调频紫外微波化学反应系统,多功能微波可调频化学反应系统
二、系统特点:
●采用脉冲式水冷微波发生系统,功率输出稳定、场强分布均匀;微波功率可微调;
●全时段程序设定,可进行控温微波处理、定时微波处理、功率脉冲控制、变频脉冲控制;
●实现了可视化界面控制、高精度程序控温、多通道数据储存,以及定向传输等功能。
●反应釜可选配聚四氟乙烯或者耐高温、耐腐蚀玻璃材料,通过低温冷却真空泵系统可做超低温微波真空干燥或其他无水反应、低温反应、聚合反应等;
●可选配温度(或压力)控制并带磁力搅拌或者振荡装置的聚四氟乙烯消解罐(水热合成反应釜);
●参数控制部分采用高灵敏触摸屏操作系统,所有参数可编程式控制,五组实验数据储存;
●仪器配有10寸超薄、超高清、多功能液晶大屏幕显示;
●配高精度非接触式红外测温或接触式光纤、铂金传感测温系统,实时检测反应温度,控制反应进程温度;控制范围:0-500℃,控温精度:≤±1℃;;
实时检测反应温度,控制反应进程温度;控制范围:室温-500℃,控温精度:≤±1℃;
●采用独有的变频式鼓风散热与程序控制制冷装置,使腔体内温度保持恒定;
●工作时间:可连续工作,在0-9999s可调;
●配不同速度的磁力搅拌和机械搅拌、振荡和样品升降装置,以便与微波联用;
●仪器自带玻璃导管与氟胶导管,采用开放式反应体系,可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应,亦可以实现在线分析环境、生物、药物等样品;
●具有超温和传感器异常保护,高性、安全性;
●采用不锈钢内外壳,防磁性,以防止磁性材料进入腔体,打破内件结构,经久耐用;
●可应用于生物、医学、化学、制药、食品、化妆品、环保等实验室研究及企业生产;
●整台仪器均采用国内外进技术与材料制成,外观新颖,微波泄露符合国家标准;
多功能微波变频化学反应系统选型表:
型 号 | 微波功率 | 微波频率 | 处理量(ml) | 磁控管冷却方式 | 搅拌方式 |
SL-KP900 | 100~500W | 600~900MHz | 0.5~500ml | 水冷方式 | 机械和磁力搅拌 |
SL-KP950 | 100~500W | 750~950MHz | 0.5~500ml | 水冷方式 | 机械和磁力搅拌 |
1、智能微电脑控制,可观察电流和电压实时变化
配置单 | 数 量 |
德国莱茵证书 | 1份 |
控制主机 | 1台 |
反应暗箱 | 1台 |
JOYN品牌专用光源控制器 | 1台 |
双层石英冷阱 | 1个 |
汞灯(1000W) | 1支 |
氙灯(1000W) | 1支 |
金卤灯(500W) | 1支 |
搅拌装置 | 1套 |
样品反应瓶 | 1只(250ml,500ml,1000ml可选) |
反应罐 | 16只(30ml,50ml各8只) |
移动推车 | 1个 |