分解水制氢

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分解水制氢相关的资讯

  • 大连化物所发展抑制光催化分解水制氢逆反应新技术
    近日,大连化物所催化基础国家重点实验室、太阳能研究部(DNL16)李灿院士、博士后李政和李仁贵研究员等在纳米颗粒光催化完全分解水制氢的逆反应(氢气和氧气复合生成水的反应)研究方面取得新进展,确认光催化完全分解水逆反应发生于低配位活性位点,并利用原子层沉积技术精准定点修饰抑制逆反应,从而显著提升了光催化完全分解水的性能。   太阳能光催化完全分解水制氢不仅具有重要的应用背景,更是基础科学领域的前沿课题。其中,光催化完全分解水体系中助催化剂表面的氢氧逆反应是该领域长期未解决的重要问题。逆反应的存在使得完全分解水光催化体系的效率很低,甚至无法实现分解水反应,是光催化完全分解水的“最后一公里”。李灿团队长期致力于光催化分解水中助催化剂及其表面的催化作用研究,取得了系列重要进展:在国际上较早提出并发展了双助催化剂概念(J. Catal.,2009;Catal. Lett.,2010;Acc. Chem. Res.,2013;Energy Environ. Sci.,2016),并开发出单核锰水氧化催化剂,活性可媲美自然界水氧化催化剂的产氧活性(Nat. Catal.,2018),受到学术界的广泛关注。本工作聚焦光催化完全分解水体系中助催化剂表面的氢氧逆反应问题,以典型的可见光催化完全分解水的催化剂Rh/GaN-ZnO作为研究对象,通过原子层沉积(ALD)的方式将氧化铝(Al2O3)沉积到光催化剂反应中心,可显著提升光催化全分解水的活性。研究发现,ALD沉积Al2O3可以使Rh/GaN-ZnO上的逆反应降低90%,进一步通过光谱表征结合理论模拟证明,Al2O3主要沉积在Rh纳米颗粒表面的低配位点上,揭示出Rh表面的低配位点是氢氧逆反应的主要反应位点。团队通过ALD选择性地将Al2O3沉积到Rh表面低配位点上,有效阻断了氢氧逆反应的发生,从而将Rh/GaN-ZnO上可见光催化完全分解水的量子效率从0.3%提升至7.1%。此外,本工作还发现ALD选择性沉积氧化物的策略还适用于其他贵金属助催化剂,证明了这一策略的普适性。该工作明确了光催化完全分解水中氢氧逆反应的活性位点和机制,为解决这一挑战性问题提供了一条新的普适性策略。   相关研究成果以“Blocking the reverse reactions of overall water splitting on a Rh/GaN–ZnO photocatalyst modified with Al2O3”为题,于近日发表在《自然—催化》(Nature Catalysis)上。该工作的共同第一作者是李政和李仁贵。该工作的理论模拟部分主要与催化基础国家重点实验室理论催化创新特区研究组(05T8组)肖建平研究员团队合作完成。上述工作得到了国家自然科学基金委人工光合成中心、国家重点研发计划等项目的支持。
  • 大连化物所宽光谱捕光催化剂全分解水制氢研究取得新进展
    p 近日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部中科院院士李灿、研究员章福祥等在宽光谱捕光催化剂Z机制全分解水制氢研究中取得新进展。研究结果发现,通过设计和调控BiVO4表面助催化剂Au的担载,以及双助催化剂(Au和CoOx)的选择性负载,可有效促进BiVO4的产氧性能及其与氧化还原电对离子间的电荷传输,并基于此构筑了高效的可见光Z机制全分解水体系,其表观量子效率超过10%(420nm激发)。相关结果在线发表在Cell旗下的Joule 期刊上。 /p p   基于光催化剂粉末悬浮体系实现太阳能全分解水产氢有望成为经济可行的太阳能转换方式之一。近年来,李灿和章福祥团队一直致力于利用宽光谱响应材料构筑Z机制全分解水体系,期间发展了“一锅氮化”构筑异质结促进电荷分离的新方法,解决了含氮化合物在空气或惰性气体下热稳定性差、不易构筑异质结的实验难题,进而构筑了多个Z机制全分解水制氢体系(Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Sci.)。此外,该团队发展了氨气流保护负载放氧助催化剂的新方法,极大提升了宽光谱捕光催化剂的放氧性能 在此基础上又发现助催化剂的分散性对界面电荷分离有极大影响,其受界面的亲疏水属性影响明显,例如:通过Ta3N5表面氧化镁层修饰不仅可促进助催化剂分散和界面电荷分离效率,而且可有效抑制Z机制中的竞争反应,最终使Z机制全分解水制氢成为可能(相关结果发表在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., J. Catal., Appl Catal B: Environ.等)。通过不断努力,该团队不仅成功拓展了Z机制全分解水制氢中产氢和产氧端催化剂对可见光的利用范围(产氢端由510nm拓展至650nm 产氧端由450nm拓展至590nm),而且将粉末体系Z机制可见光催化全分解水制氢的表观量子效率记录不断刷新。 /p p   该研究利用具有单电子转移、适宜中性环境且具有较低氧化还原电位的[Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-为氧化还原电对,基于其前期实验发现,BiVO4不同晶面间存在光生电子和空穴空间分离(Nature Commun.),采用双助催化剂(Au/CoOx)在BiVO4的{010}和{110}晶面上的选择性沉积策略使得产氧性能大幅提升。在此基础上通过耦合具有较宽可见光响应的产氢端,实现了高效的Z机制全分解水,取得了10.3%(420nm激发)的全分解水制氢量子效率,刷新了该团队以前保持的6.8%(420nm激发)的记录。此外,研究同时发现Au纳米粒子的担载有利于从BiVO4抽取电子向[Fe(CN)6]3-的转移。以上研究结果为今后进一步发展高效可见光完全分解水体系奠定了基础。 /p p   该研究工作获得基金委、科技部、中科院以及能源材料化学协同创新中心等资助。 /p p style=" text-align: center " img title=" 54.jpg" alt=" 54.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/78441239-c803-421d-92ba-a3a5ddc2a895.jpg" / /p p /p
  • 宽光谱捕光催化剂全分解水制氢研究取得新进展
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 近日,中国科学院大连化学物理研究所太阳能研究部中科院院士李灿、研究员章福祥等在宽光谱捕光催化剂Z机制全分解水制氢研究中取得新进展。研究结果发现,通过设计和调控BiVO4表面助催化剂Au的担载,以及双助催化剂(Au和CoOx)的选择性负载,可有效促进BiVO4的产氧性能及其与氧化还原电对离子间的电荷传输,并基于此构筑了高效的可见光Z机制全分解水体系,其表观量子效率超过10%(420nm激发)。相关结果在线发表在Cell旗下的Joule期刊上。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 基于光催化剂粉末悬浮体系实现太阳能全分解水产氢有望成为经济可行的太阳能转换方式之一。近年来,李灿和章福祥团队一直致力于利用宽光谱响应材料构筑Z机制全分解水体系,期间发展了“一锅氮化”构筑异质结促进电荷分离的新方法,解决了含氮化合物在空气或惰性气体下热稳定性差、不易构筑异质结的实验难题,进而构筑了多个Z机制全分解水制氢体系(Angew. Chem. Int. Ed.,& nbsp Chem. Sci.)。此外,该团队发展了氨气流保护负载放氧助催化剂的新方法,极大提升了宽光谱捕光催化剂的放氧性能;在此基础上又发现助催化剂的分散性对界面电荷分离有极大影响,其受界面的亲疏水属性影响明显,例如:通过Ta3N5表面氧化镁层修饰不仅可促进助催化剂分散和界面电荷分离效率,而且可有效抑制Z机制中的竞争反应,最终使Z机制全分解水制氢成为可能(相关结果发表在J. Am. Chem. Soc.,& nbsp Angew. Chem. Int. Ed.,& nbsp J. Catal.,& nbsp Appl Catal B: Environ.等)。通过不断努力,该团队不仅成功拓展了Z机制全分解水制氢中产氢和产氧端催化剂对可见光的利用范围(产氢端由510nm拓展至650nm 产氧端由450nm拓展至590nm),而且将粉末体系Z机制可见光催化全分解水制氢的表观量子效率记录不断刷新。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 该研究利用具有单电子转移、适宜中性环境且具有较低氧化还原电位的[Fe(CN)6]3-/[Fe(CN)6]4-为氧化还原电对,基于其前期实验发现,BiVO4不同晶面间存在光生电子和空穴空间分离(Nature Commun.),采用双助催化剂(Au/CoOx)在BiVO4的{010}和{110}晶面上的选择性沉积策略使得产氧性能大幅提升。在此基础上通过耦合具有较宽可见光响应的产氢端,实现了高效的Z机制全分解水,取得了10.3%(420nm激发)的全分解水制氢量子效率,刷新了该团队以前保持的6.8%(420nm激发)的记录。此外,研究同时发现Au纳米粒子的担载有利于从BiVO4抽取电子向[Fe(CN)6]3-的转移。以上研究结果为今后进一步发展高效可见光完全分解水体系奠定了基础。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 该研究工作获得基金委、科技部、中科院以及能源材料化学协同创新中心等资助。 /p p /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6551cab8-9ba1-4a04-9214-029bf98e67ba.jpg" title=" W020180903502854063554.jpg" alt=" W020180903502854063554.jpg" / br/ 大连化物所宽光谱捕光催化剂全分解水制氢研究取得新进展 /p p br/ /p

分解水制氢相关的方案

  • 微电极在光解水催化产氢领域的应用
    光催化制氢是利用太阳能获取氢能的重要途径,是当前研究热点。长期以来,人们致力于各种新型可见光光催化制氢材料的研究并取得较大进展。光解催化分解水所产生的氢气的效率与体系中的氢气浓度成一定的相关性,本研究应用了unisense氢气微电极测试PEC电池中的铂阴极密闭空间产生的氢气的量计算PEC电池的制氢效率,unsisense微电极测试氢响应速度很快,实现了对于PEC电池光电催化分解水产氢的实时监测。
  • 天津兰力科:Gd3+ 掺杂纳米TiO2 的制备及光解水制氢性能研究
    采用溶胶2凝胶法和溶胶2凝胶浸渍法制备了纯的和Gd3+ 掺杂的纳米TiO2 ,并利用XRD ,电化学, PL 光谱和UV2vis 漫反射光谱等手段对样品进行了表征。考察了焙烧温度和Gd3 + 掺杂量对TiO2 在紫外光照射下光催化分解水制氢活性的影响。结果发现Gd3+ 的掺入提高了TiO2 光解水制氢活性,并且用溶胶2凝胶浸渍法制备的Gd3 + 掺杂TiO2 光催化剂的活性优于用溶胶2凝胶法制备的光催化剂活性,Gd3 + 的最佳掺杂量为0.5%(质量分数) ,催化剂的最佳煅烧温度为500 ℃。Gd3+ 的掺入阻止了TiO2 由锐钛矿相向金红石相的转变,抑制了晶粒的生长,在紫外区的光吸收能力增强,电子2空穴对的分离效率提高,从而提高了TiO2 光催化分解水制氢活性。
  • 热分析技术在褐铁矿结晶水热分解中应用研究
    利用热分析( TG、DTG、DSC)技术, 在一定升温速率(= 10 / min)下对褐铁矿结晶水热分解进行非等温动力学研究,采用Coats-Redffen法求解了褐铁矿结晶水热分解过程的活化能。结果表明: 褐铁矿结晶水热分解过程是一个缓慢 快速 缓慢的过程,其在烧结过程中吸收热量与结晶水含量不成正相关, 而与热分解活化能成正相关。

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  • 自来水余氯致癌?大部分余氯加热会分解

    最近,网上流传称"自来水余氯(漂白粉)加热后会产生致癌物质",传言让人们再次对自来水产生疑虑。 昨天,记者就此核实时,专家指出自来水中的余氯含量很微量,不会给人体带来危害,也没有此方面直接的流行病学证据。 传言:喝烧开自来水可致癌 近日,一篇题为《自来水余氯(漂白粉)的危害有多大?你全家喝的水安全吗???》的微信转发量颇高,文中称,为防止水中细菌病毒,自来水会加氯,也就是漂白粉,但氯对人体健康是有害的,尤其是把自来水烧开了喝更可怕更不安全,氯受热后与水中有机腐质产生三氯甲烷等致癌物质,长期饮用含余氯的水会导致心脏疾病、贫血症、膀胱癌、肝癌、直肠癌等等。 另外,长期用含余氯自来水洗澡,浴室内氯气总量中是平常通过饮用进入人体体内氯的6~8倍,日积月累到中年致癌率也会增加30%. 求证:大部分余氯加热分解 食品工程博士、科学松鼠会成员云无心介绍,氯气或者二氧化氯是自来水杀菌方案中经济高效的一种,在世界许多地方被广泛使用。目前,世界卫生组织对自来水余氯标准是允许含量为5mg/L,而实际上自来水余氯含量都控制在1mg/L以下甚至更低。 我国饮用水中消毒剂常规指标,出厂水的余氯含量最低不能低于0.05mg/L,最高上限为4mg/L.此前媒体报道,目前北京各水厂出厂水余氯每升水中的含量在0.4至0.8毫克之间,通过管网的输送,到用户家中时都会有一定消退。 云无心指出,能杀菌的氯自然有一定毒性,国际癌症研究中心把氯划在"致癌分类"的第三类,为"目前尚无足够资料来确定该物质是否为人类致癌物","余氯致癌"目前流行病学调查也没有此方面直接认同和支持的证据。人在洗澡吸入余氯量更低,只要没闻到或没尝出水中的氯味,就不用担心余氯,就算其中有一点余氯,加热时也会大部分分解。 自来水集团96116热线工作人员明确表示,自来水公司出厂的水都符合国家标准,加热后,氯挥发更快,在敞口容器放置一会儿,略微带点氯味也是正常安全的。

分解水制氢相关的资料

分解水制氢相关的仪器

  • MA-3 Solo 热分解汞分析仪仪器简介MA-3 Solo是在仪器性能不受影响情况下的一款经济高效的汞分析仪。性价比高,采用的是高级热分解技术。对于石油行业的应用,MA-3 Solo同样获得了UOP 938-20的认证 ,使其成为分析原油、凝析油和石脑油等一系列石油样品的选择。仪器特点&bull 采用直接热分解金汞齐冷原子吸收(CVAAS)技术。&bull 多功能性,能够分析从环境到生物和工业的各种样品,满足广泛的行业和研究需求。&bull MA-3 Solo符合全球公认的USEPA 7473、UOP 938-20、ASTM D 6722-19、ASTM D7623-20、UOP 1009-15、ISO 15411标准,确保各个行业的合规性和可信度。&bull 检测限低于0.01ng。&bull 宽测量范围,可测量超低和高浓度样品,确保各种应用的灵活性和精确度。工作原理直接热分解将样品装入样品舟。样品舟将被转移到样品加热炉中,根据所选加热方法在高温下加热样品。样品将被分解,所有形式的汞化合物都将转化为气态元素汞。金汞齐释放出的蒸气将通过汞收集管,并将元素汞捕集,形成金汞齐。此步骤可去除干扰元素。冷原子吸收(CVAAS)测量热分解步骤完成后,加热汞收集管将纯化和浓缩的纯汞气体释放到检测池中,通过CVAAS在253.7nm的波长下进行测量。光学检测系统光学技术保证CVAAS检测器更好的光源:采用顶级热稳定汞灯。该灯以253.7nm波长发光,明亮且稳定,确保不需要任何可能降低光强的光学滤波。双检测系统:配置两个坚固的半导体检测器。一个定量测量,另一个作为参比。这种双系统可保证长时间无障碍的使用寿命。品质保障:有些仪器使用50%透射率的反射镜,虽然节省成本,但降低了光强度,从而降低了灵敏度。MA-3 Solo采用的是高质量的光栅,可以专业地将所有光重新定向通过检测池和参比检测器。仪器优势体积小 功能多设计紧凑轻便,相当于一张A3纸的大小,重量仅13公斤,方便运输和放置。使用成本低MA-3 Solo采用自净化的室内空气作为燃烧气体和载气,是便携式现场操作或移动实验室的选择。陶瓷样品舟可重复使用,易于清洁,兼容固体和液体基质样品,任何实验室或现场操作都能轻松进行。直观的操作软件 实时连续反馈MA-3 Solo 软件在Microsoft Windows操作系统上运行,提供测量状态和连续诊断的实时图形显示。该软件不断监测关键参数,如加热器温度、流量、阀门、驱动、电压等。通过持续监控,安全操作和故障排除变得更容易、更快捷,减少了用户的停机时间。应用领域MA-3 Solo 适用于各种基质样品和液体样品,包括食品、环境样品、生物样品、矿物等。
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  • 关键特征● 经典的结构设计,众多的使用客户,超高的性价比;● 全玻璃材质,从根本上杜绝金属吸附对实验结果造成的误差;● 双七通取样结构,杜绝载气误抽;● 磁力循环气泵,系统中无电线接入,无氢爆风险,不产生电解水析氢干扰。应用领域 ▲特别适用 ●较为适用 ○可以使用▲光催化/光电催化分解水制氢/氧▲光催化/光电催化全分解水▲光催化/光电催化CO2还原▲光催化量子效率测量气体循环参数● 标准曲线线性:H2含量为100 μL~10 mL范围时,R20.999 ● 重复性:同一浓度连续四次进样,RSD3% ● 无源磁力高速循环系统:驱动转速不低于4000 r/min,循环动力强劲 ;管路中无电线接入,无氢爆风险,不产生电解水析氢干扰;● 取样方式:手动在线取样,带定量环多通取进样阀门为高硼硅玻璃材质,位于系统而非色谱;● 循环管路:最窄管路为内径为3 mm,非小口径色谱管路,气体阻力小;系统管路参数● 绝压真空度:≤0.1 MPa;● 使用压力范围:0 kPa~常压;● 气密性:相对压力变化≤1 kPa/24 h;● 管路材质:高硼硅玻璃,高化学惰性,无吸附;● 阀门工艺:高硼硅玻璃材质,阀塞与阀套采用对磨精磨工艺;● 阀门数量:13;● 真空脂:进口道康宁真空脂,耐化学品的侵蚀,低蒸汽压力,低挥发性,工作温度:-40℃~200℃;● 管路体积:150 mL;● 定量环:1.5 mL;● 储气瓶:250 mL,适用系统扩容和反应气如二氧化碳的存储;● 冷凝管:球形冷凝管,避免水蒸气进入气相色谱仪和真空泵;● 冷阱:分离低沸点组分,延长真空泵使用寿命,提高系统真空度;外观结构及其他外设● 反应器:可适配光催化反应器、光电催化反应器 ;可根据实际实验需求定制;● 整机尺寸/mm:650 (L)×370 (W)×730 (H);● 开放式设计:高度可根据实验需求进行调节;● 光电隔离:输入输出部分均有光电隔离,抗干扰能力强;● 真空泵:单级旋片式真空泵,抽速≥6L/s;
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  • DC 780 电解水制氢测试系统品牌:电弛新能源型号:DC 780厂商:武汉电弛新能源有限公司产品特色: PEM与AEM均可兼容 自研软件可实现最多8机联机 桌面型体积小适用于实验室电解水制氢技术介绍电解水制氢是一种将电能转化为氢能和氧能的化学反应过程。在充满电解液的电解槽中通入直流电,使得水分子在电极上发生电化学反应,从而分解成氢气和氧气。在这个过程中,阴极产生氢气,阳极产生氧气。电解水制氢的原理基于“法拉第定律”,即气体产量与电流和通电时间成正比。电解水制氢具有清洁高效、对环境没有污染等优点。商用化存在高能耗和高成本问题。电解水测试的重要性随着我国氢能顶层政策体系逐步展开,燃料电池和FCV技术亦日趋成熟,氢气的来源和成本已成为制约行业发展的关键因素之一,电解槽也随之成为产业热点。电解槽的性能和成本直接影响着整个产业的发展进程。目前主流电解水制氢方案中,电解槽仍为制氢设备成本中占比最大的部分,占 50% 以上,是电解水制氢设备中的核心一环。有关电解槽设计研发的测试仪器,作用凸显。DC 780 电解水制氢测试系统DC 780 功能优势PEM与AEM均可兼容自研软件可实现最多8机联机桌面型体积小适用于实验室 DC 780 硬件优势高精度流量计实时检测H2\O2流量稳定的流量控制与温度控制高精度背压阀保证稳定压力单机PEM与AEM均可兼容⾃ 研冷凝、干燥、过滤模块DC 780 软件优势每秒5point快速数据提取速度具备安全逻辑,确保电池测试稳定性勾选式测试条件编辑画面,快速编程数据实时显示,重点数据单独显示历史数据显示对比支持同时8通道检测 主要技术参数设备DC 780 电解水制氢测试系统
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分解水制氢相关的耗材

  • QL-150型电解纯水氢气发生器|(SPE技术电解纯水制氢气)
    QL-150型氢气发生器介绍: QL型氢气发生器是采用SPE技术电解纯水(杜绝加碱)产生高纯氢气的一类轻型、高效、节能、环保类高科技专利产品。核心技术:该仪器的核心SPE电极是由复合催化剂与离子膜合为一体形成的高活性零极距催化电极,电解效率高;其他主要部件均由优质高档工程塑料模具成型;有完善的电气控制系统。整机设计先进,质量可靠、自动化程度高、产氢纯度高、输出流量大,型号、规格齐全,应用范围广。 工作原理: 把满足要求的电解水(电阻率大于1M&Omega /cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)加入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+&bull XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。 产品功能特性: 1。电解纯水(完全无碱液)制氢气,无腐蚀,无污染,氢气纯度高。 2。单元槽槽电压低,电解槽内阻小不发热,干燥剂更换周期长,氢气纯度高。 3。氢气稳压、稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全,可靠。 4。耗电功率小,电解效率高。 技术参数: 产气纯度 (%) >99.999 输出流量 (mi/min) 0~150 输出压力 (MPa) 0.02~0.4 工作电源 220V± 15%;50Hz-60Hz 最大功率 200W 外形尺寸(长× 宽× 高) 500× 270× 420mm 水槽体积 3.2L 反应用水量(g/h) 24.1 水质要求 水的电阻率&ge 1M&Omega /cm 应用范围: 该款仪器主要为气相色谱分析及试验室用氢等提供氢气源,氢气纯度高、流量稳定、使用安全方便,可完全替代钢瓶。
  • QL-500型高纯氢气发生器(SPE电解纯水制氢气) 电解纯水氢气发生器 上海
    QL-500型电解纯水氢气发生器(SPE电解纯水制氢气)的主要技术参数: 1.产气纯度(%): >99.999 2.输出流量(mi/min): 0~510 3.输出压力(MPa) :0.02~0.4 4.工作电源:220V± 15%;50Hz-60Hz 最大功率 200W 5.外形尺寸:400× 300× 710mm 6.水槽体积:3.2L 反应用水量(g/h):24.10 7.水质要求:水的电阻率&ge 1M&Omega /cm QL-500型电解纯水氢气发生器(SPE电解纯水制氢气)的主要特点: 1。电解纯水(完全无碱液)制氢气,无腐蚀,无污染,氢气纯度高。 2。单元槽槽电压低,电解槽内阻小不发热,干燥剂更换周期长,氢气纯度高。 3。氢气稳压、稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全,可靠。 4。耗电功率小,电解效率高。 QL-500型氢气发生器简介: QL型氢气发生器是采用SPE技术电解纯水(杜绝加碱)产生高纯氢气的一类轻型、高效、节能、环保类高科技专利产品。核心技术:该仪器的核心SPE电极是由复合催化剂与离子膜合为一体形成的高活性零极距催化电极,电解效率高;其他主要部件均由优质高档工程塑料模具成型;有完善的电气控制系统。整机设计先进,质量可靠,自动化程度高,产氢纯度高,输出流量大,型号、规格齐全,应用范围广。 工作原理: 把满足要求的电解水(电阻率大于1M&Omega /cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)加入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+&bull XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。 应用范围: 该款仪器主要为气相色谱分析及试验室用氢等提供氢气源,氢气纯度高、流量稳定、使用安全方便,可完全替代钢瓶。
  • QL-300型氢气发生器(SPE电解纯水制氢气) 电解纯水高纯氢气发生器 9999999% 上海
    QL-300型电解纯水氢气发生器(SPE电解纯水制氢气)的主要技术参数: 产气纯度 (%) >99.999 输出流量 (mi/min) 0~310 输出压力 (MPa) 0.02~0.4 工作电源 220V± 15%;50Hz-60Hz 最大功率 150W 外形尺寸 500× 270× 420mm 水槽体积 3.2L 反应用水量(g/h) 14.46 水质要求 水的电阻率&ge 1M&Omega /cm QL-300型电解纯水氢气发生器(SPE电解纯水制氢气)的主要特点: 1. 电解纯水(完全无碱液)制氢气,无腐蚀,无污染,氢气纯度高 2. 单元槽槽电压低,电解槽内阻小不发热,干燥剂更换周期长,氢气纯度高 3. 氢气稳压、稳流输出,并随负载用气量变化自动跟踪,自动保护技术齐全,可靠 4. 耗电功率小,电解效率高。 QL-300型氢气发生器简介: QL型氢气发生器是采用SPE技术电解纯水(杜绝加碱)产生高纯氢气的一类轻型、高效、节能、环保类高科技专利产品。核心技术:该仪器的核心SPE电极是由复合催化剂与离子膜合为一体形成的高活性零极距催化电极,电解效率高;其他主要部件均由优质高档工程塑料模具成型;有完善的电气控制系统。整机设计先进,质量可靠,自动化程度高,产氢纯度高,输出流量大,型号、规格齐全,应用范围广。 工作原理: 把满足要求的电解水(电阻率大于1M&Omega /cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)加入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+&bull XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。 应用范围: 该款仪器主要为气相色谱分析及试验室用氢等提供氢气源,氢气纯度高、流量稳定、使用安全方便,可完全替代钢瓶。 产品相关关键字:

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