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微波臭氧组合反应系统

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  • 【国产好仪器讨论】之南京先欧仪器制造有限公司的微波超声波组合实验仪(XO-SM)

    http://www.instrument.com.cn/show/Breviary.asp?FileName=C127750%2Ejpg&iwidth=200&iHeight=200 南京先欧仪器制造有限公司 的 微波超声波组合实验仪(XO-SM)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】 仪器简介: 仪器介绍:微波超声波组合反应系统 产品简介:XO-SM系列超声微波组合反应系统获得国家发明专利号:200712134456.2,本产品由超声波、微波技术协同作用,具有超声和微波功率可调、可定时、温度等可控功能。适用于快速、高效、可控合成药物、有机化合物、无机化合物及纳米材料,具有化学选择性高、产物结晶度高、对无机、高分子聚合、金属纳米材料产品粒径非常均匀,而且可以有效克服有机物参与下的化学反应进行长时间反应产生的炭化现象等特点。通过本技术方案,可以使反应速度比单一微波或超声波催化方法加快许多倍,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。该设备包括超声波装置,微波装置,循环冷水机、升降装置、冷凝回流装置。超声波装置包括超声探头、超声波换能器、超声波电源、超声温度控制显示器、超声时间控制显示器、超声功率控制显示器;微波装置包括磁控管、波导、微波温度控制显示器、微波时间控制显示器、微波功率控制显示器;循环冷水机装置包括温度控制显示器(最低工作温度(-80℃)、时间显示控制器,循环泵;冷凝装置包括回流式冷凝器、三角瓶、玻璃导管、密封塞及循环保温材料。 南京先欧仪器制造有限公司【XO系列新款超声波微波组合反应系统】 型号 超声功率 超声频率 微波功率 微波频率 处理量 超声探头直径(随机) XO-SM50 0~900W 25KHZ 0~700W 2450MHZ 0.5~500ml Φ6 XO-SM100 0~1000W 25KHZ 0~1000W 2450MHZ 50~800ml Φ10 XO-SM200 0~1200W 25KHZ 0~1200W 2450MHZ 100~1500ml Φ20 XO-SM300 0~1800W 25KHZ 0~1800W 2450MHZ 300~3000ml Φ30 XO-SM400 0~2500W 25KHZ 0~3000W 2450MHZ 400~4000ml Φ40 XO-SM500 0~3500W 25KHZ 0~5000W 2450MHZ 1~12L Φ30(配两支发生器) 系统特点: ●系列超声波微波组合反映系统具有微波、超声波、微波超声波单独控制和协同功能,系统具有可灵活组合特....【了解更多此仪器设备的信息】

  • 两款国产知名微波消解仪大比拼之蓝方观点:上海屹尧 WX-8000 专家型密闭微波反应系统

    微波消解作为一种高效的样品前处理方法,目前广泛应用于食品、纺织、石化、生物医药、环境监测等多个领域。先前我们针对外国厂商做过一次比拼,今天我们就两款国产微波消解仪(上海新仪 MDS-10 高通量超高压密闭微波消解/萃取/合成工作站)与(上海屹尧 WX-8000 专家型密闭微波反应系统)做一PK。如果您正在使用或者之前已使用过其中一家的仪器,欢迎前来分享使用经验和心得体会。同时,还可以说说您在仪器使用中遇到的问题及解决方法;如果您是某家的仪器工程师,也欢迎您就用户提出的问题进行解答,并欢迎您对仪器的参数进行解读。【本次论剑仅作参考,请勿灌水或相互攻击!】

  • 【资料】-微波加快化学反应中非热效应研究的新进展

    [i]自然科学进展;2006,16(3):273-279[/i][b]微波加快化学反应中非热效应研究的新进展[/b][b]黄卡玛,杨晓庆[/b]摘 要:微波已经被广泛应用于加快化学反应。然而,微波加快化学反应所产生的特殊效应,特别是非热效应仍是人们争论的焦点。文中介绍了近年来微波加快化学反应中产生的非热效应、机理分析及实验方法等方面的研究进展。关键词:微波化学反应非热效应特殊效应由于微波独特的选择性加热方式和化学反应速率对温度的敏感性,人们自然联想到降微波应用于加快化学反应以提高反应速率。近年采大量的实验已证实微波可以极大地提高一些化学反应的反应速率,使一些通常条件下不易发主的反应迅速进行,微波现已被广泛应用于从无机反应到有机反应,从医药化工到食品化工,从简单分子反应到复杂生命过程的各个化学领域。近年来,当人们用微波加快化学反应时,发现了许多有别于传统加热的特殊效应,例如:1990年Rose将反应物放在装有冰水混合物的烧杯中以确保恒温,在这样的条件下,他们获得了与相同温度下传统加热方法不一样的结果 Bogdal等在1998年研究不同的有机合成实验中观察到微波加热与传统加热有不同的反应速率 Agrawal等2004年报道了材料烧结过程中发现在腔体中电场最大处和磁场最大处产生了不同的结果 2004年Barnhardt等发现很多在低温条件下不能进行的化学反应,在同样温度条件的微波辐射下可以进进行。这些与传统加热不同的效应引起了人们的关注。2004年在武汉召开的第五届全国微波化学会议,2004年在日本高松举行的微波化学会议、2005年在美国奥兰多举行的第三届世界微波化学大会上微波对化学反应的特殊效应都有专门报道。2004年在奥地利的格拉茨还专门举行了针对微波加热化学反应特殊效应的圆桌会议。 在这些特殊效应中,有一些特殊效应可以用微波的快速加热和选择性加热来解释,如过热现象。很多实验表明在微波加热下各种溶剂的沸点都有不同程度的提高。这是因为微波加热方式造成的。传统加热中,外部靠近热源的容器壁最先热起来,而那里是最容易形成气化核,当其饱和蒸气压等于液体上方气体压强时,溶剂就沸腾了,而微波加热因为是一种选择性的内加热,在内部温度较高的地方缺乏汽化核,致使液体内部因缺乏汽化核而加热到传统沸点时仍不能沸腾。再如热点现象,也是因为微波加热方式造成的。一般说来,热点形成可能由于下面3个原因:(1)具有不同介电损耗的材料的非均匀分布 (2)非均匀分布的微波场 (3)反应物内存在不同的热传导速率。美国宾州大学的Agrawal小组已经成功的观测到了在铁氧体去结晶过程中的热点,其热梯度为2000-4000℃ /mm,该热点持续了31s。还有热失控现象,在微波加热过程中随着温度上升有些物质的介电损耗也随温度增加,这便形成了一个正反馈,导致温度迅速上升将反应物烧毁。在微波加热食品、橡胶和陶瓷中已经报道有热失控现象发生。反之,有些特殊效应不能用温度的变化解释,例如前面所提到的微波低温反应等。而这些难以用温度变化和特殊温度分布来解释的现象就是人们所说的“非热效应”。很多文献中把特殊效应与非热效应等同起来,其实非热效应和特殊效应有本质差别。特殊效应是微波所特有的效应,两者区别在于特殊效应并不排除与温度的相关性。非热效应应该属于特殊效应的一种,它是无法用温度变化来解释的特殊现象。而可以用温度变化解释的特殊效应是热效应。 是否存在非热效应?这个问题一直没有定论,并且微波加快化学反应中的非热效应起源于微波对经典的Arrhenius公式中指前因子和活化能影响的争论,而这两项也正好与化学反应系统中的墒和焙相联系,那么,问题本身就在于对微波不以热的方式对化学反应系统的嫡和烙的影响上。其中Stuerga等反对存在非热效应,而Loupy等则认为存在非热效应。[color=red]最后有全文的下载[/color]

  • 臭氧的危害与测定(2)

    臭氧应用一百年来,发展了化学法、光学法、电化学法,热化学法等多种臭氧检测技术,研制推广了多种检测仪器和装置。根据浓度范围、要求精度与应用领域,选择不同的测定方法。常用方法与仪器、装置介绍如下。 (一)、化学法 1、碘量法 最常用的臭氧测定方法是碘量法,我国和许多国家均把此方法作为测定气体臭氧的标准方法。我国建设部发布的《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》标准CJ/T3028.2-94中及规定是用碘量法。 其原理为强氧化剂臭氧(O3)与碘化钾(KI)水溶液反应生成游离碘(I2),臭氧同时还原为氧气。 操作程序及方法参照标准CJ/T3208.2-94。 碘量法优点为显色直观,不需要贵重仪器。缺点是易受其它氧化剂如NO、Cl2等物质干扰。在重要检测时应减除其它氧化物质的影响。2、比色法 是根据臭氧与不同的化学试剂的显色或脱色反应程度以确定臭氧浓度的方法。按比色手段分为人工色样比色与光度计比色。此方法多用于检测水溶解臭氧浓度。 比色法同样受其它氧化剂干扰,靛兰比色所受干扰较少。 3、检测管 将 臭氧氧化可变色试剂浸渍在载体上作为反应剂封装内径的玻璃管内做成检测管,使用时将检测管两端切断,把抽气器接到检测管出气端吸取定量臭氧气体,臭氧浓度与检测管内反应剂柱变色长度成正比,通过刻度值读取浓度值。 (二)紫外吸收法 原理为臭氧对波长 λ=254nm紫外光具有最大吸收稀疏,在此波长下紫外光通过臭氧层会产生衰减,符合兰波特-比尔(Lambert--Beer)定律: I=Ioe-klc :Io-无臭氧存在时入射光强度;I-光束穿透臭氧后的光强度;L-臭氧样品池光程长度;C-臭氧浓度;K-臭氧对光波长吸收系数。 根据该公式,在K、L值已知条件下,通过检测I/Io值即可测出臭氧浓度C值来。 紫外吸收法已被美国等国家作为臭氧分析的标准方法。 按应用分为检测空气臭氧与检测水溶臭氧两种。均可连续在线检测,数字显示并可记录打印。优点为检测精度高,稳定性好,其它氧化剂干扰小。缺点为价格较高。(三)电化学法 臭氧电化学法检测仪器主要用于水溶臭氧浓度在线连续检测控制,作为工艺控制装置即便于调整臭氧化处理指标处于最佳值又可降低运行费用。

  • 求购:连续流动化学反应系统

    求购:连续流动化学反应系统

    我司计划购置1套连续流动化学反应系统,适用于初试、中试的化学反应。目前只了解到Chemtrix BV品牌,各位大侠,有其它品牌推荐吗?

  • 大气污染==(挽救臭氧层)特定气候条件形成的催化反应

    「氯贮存物质」与 催化反应  氟里昂进入平流层后在强烈的紫外辐射作用下,释放出一个氯原子:CCl3F+hv→ CCl2F+Cl。这个释放出的氯原子,用数个月的时间通过催化反应,就可以使10万个臭氧分子消失。首先,氯与臭氧反应,生成氧化氯自由基:Cl+O3 →ClO+O2,自由基ClO非常活泼,与同样活泼的氧原子反应,生成氯和稳定的氧分子:ClO+O→Cl+O2。释放出的氯原子又和臭氧产生反应,因此,氯原子一方面不断消耗臭氧,另一方面却又能在反应中不断再生,形成催化反应。但是注意到,进入平流层还有其它微量气体,例如甲烷(CH4)和二氧化氮(NO2),氯原子和它们分别作用产生氢氯酸(HCl)和硝酸氯(ClONO2),这些物质化学性质不活泼,不会释放出氯原子,称为「氯贮存物质」,阻断了氯原子再生功能,在臭氧分解反应方面氯原子不再具有催化功能。单纯从化学的角度来看,氟里昂对臭氧的破坏有限。  既然,氟里昂在平流层可以形成「氯贮存物质」,为什么还有臭氧洞?  氟里昂主要由北半球工业化国家排出,北半球大气中氟里昂浓度也高于南半球,那么至今最大的臭氧洞却出现在南极而不是其它地方?

  • 臭氧发生器的使用和维护

    一、臭氧发生器的结构和工作原理 臭氧发生器主要有原料进气系统、干燥系统、遍压变频系统、放电系统、冷却系统和控制系统组成。原料气经干燥后进入放电室,放电室中有五组20根放电管,400V、50Hz的输入电压经升压变频后变为4000V、900Hz的输出电压送至放电管,原料气中的氧经高压中频放电后电离为臭氧。放电管为内腔的复合管道,内管有非玻璃放电棒与接地不锈钢内壳组成,用于进出气体和放电,外管为不锈钢管,用于通冷却水而带走放电后产生的大量热量。具体的电离作用公式为:3O2-------2O3 设备采用了液化空气纯氧作为原料气,减少了空压泵站等附属设备,提高了生产效率。二、臭氧发生量的调节 臭氧发生量的调节可以分为自动和手动两种。自动调节需另配在线仪表与控制系统形成闭环控制回路。根据研究资料,臭氧的产量取决于气体流量和电流的大小,另外冷却介质的温度也有一定的影响。由于没有在先臭氧浓度测定仪,所以只能从臭氧反应接触池后取水来测定余O3的浓度,根据实际需求量来间接调节发生器。冷却介质采用了水厂的出厂水,水温常年在5~25 ℃之间,一般不便进行调节,因此只能通过改变O2的流量和工作电流的大小来控制O3的产量。具体的调节方法我们参照了O3产量曲图,通过计算O2的成本和耗电的电费来获取最佳的结合点。经过一段时间的摸索和测试,得出了O3发生量在1kg~5kg时各点的O2流量及工作电流大小的经验参数。实践证明,用这些经验参数进行手动调节对于江低成本、保障产量行之有效。三、使用和维护的注意事项 臭氧发生器的控制面板采用触模式液晶显示屏,使用十分方便,设备的维护也比较简单,但有几点必须引起足够重视:1.保证气体的干燥 由于O2的电离是用高压放电,因此必须绝对保证气体的干燥,否则会烧毁放电管。气体要满足下列要求:a.露点25%体积),因此如果通风不好、设备内部或外部管线泄漏、或打开含氧系统都可能使氧浓度上升至危险的水平。氧浓度升高增加了火警危险。为此,特别禁止明火,不准使用油布,与氧接触设备不要与油和黄油接触。[font='T

  • 解说臭氧老化试验箱的臭氧发生器

    解说臭氧老化试验箱的臭氧发生器

    [b]臭氧老化试验箱[/b]主要是通过模拟或者加速大气中的臭氧对橡胶的老化情景,是用以检测产品的耐候性能的设备,臭氧发生器是该设备的核心部件,主要是用于制取臭氧气体(O3)的装置,也可以通过液体混合和混合装置参与反应。[align=center][img=,496,496]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108161133420003_2934_1037_3.jpg!w496x496.jpg[/img][/align]  臭氧发生器主要是利用高压电离或是化学、光化学反应 使空气中的一些氧气分解聚合成为臭氧,是氧气的同素异形转变过程,也可以利用电解水法进行获得 臭氧的不稳定性使其很难实现瓶装储存,一般都是只能利用臭氧发生器进行现场生产,随产随用。  臭氧老化试验箱采用的是高压无声放电管式臭氧发生器,放电管就是直接影响其运行效率和可靠性的关键所在,采用微间隙戒指阻挡放电设计,能够大大的提高运行效率,也增加了系统连续运行的安全可靠性 臭氧发生器放电单元采用模块化设计方法,使设备的安装,检修和维护工作更加容易,在保证进气气源质量的条件下,臭氧发生器连续运行的时间一般长达5年左右。  在使用臭氧老化试验箱的时候小编要提醒大家,众所周知,发生爆炸是由三个因素引起的,燃料、氧化剂和火种,在臭氧发生器的电晕环境中就已经存在氧化剂和火种了,因此我们就必须要防止含有烃类燃料物质的东西接触,如果说该设备的使用周围含有这种物质,小编就建议安装烃类分析仪,以便当烃类浓度接近爆炸下限的25%时自动切断电源,以保安全。

  • 大气科学之人与气候==南极臭氧洞和全球臭氧层减薄

    我们已经知道,在多种温室气体之中,有一种叫氯氟烃。它在大气中的浓度虽是温室气体中最小的,可它却是造成另一种世界环境灾难--南极臭氧洞和全球臭氧层减薄的元凶。  臭氧是我们日常呼吸的氧气的“同胞兄弟”。不过它不是由两个氧原子,而是由三个氧原子组成的。在一般温度下,为气体状态,呈浅蓝色。它在大气中属微量气体,总量只占大气的百万分之0.4,而且90%以上集中在10-50公里的高层大气之中。全球大气中臭氧总量虽然约有30亿吨,可是如果把臭氧气体统统压缩到地面大气压力情况下,单位面积上的臭氧层厚度只有薄薄的3毫米。  地球生命的保护伞  千万可别小看了这“薄薄3毫米”的臭氧层,它可是地球上一切生物包括人类在内的生命保护神啊!因为它可以吸收掉太阳辐射中对地球生命致命的紫外线。原来,在太阳光谱中,按波长从短到长可以分为三个部分,即紫外线、从紫到红的可见光和红外线。紫外线和红外线都是看不见的。紫外线又可分为三个部分,其中波长最长也就是长于320纳米的称为紫外线A,波长290-320纳米称为紫外线B,波长短于290纳米,也就是整个太阳光谱中波长最短的部分称为紫外线C。紫外线C可以杀死地面上一切生命,所幸这部分紫外线被高空臭氧层完完全全地吸收掉了。紫外线B只可以严重损伤地球生命,但其中波长最短的有害部分基本上也被臭氧层所吸收。紫外线A对人类是有益的。例如,可以杀菌以及使人体内转化合成维生素D,防止佝偻病等。瞧,有害的吸收掉了,有益的保存了下来,大自然为人类设计得多么巧妙。可是,恰恰是人类自己却制造出了氯氟烃等气体破坏臭氧层,自毁长城,闯下了又一个不可饶恕的弥天大祸。

  • DAF溶气释放反应系统的开发研究

    【题名】: DAF溶气释放反应系统的开发研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10076-1011040157.htm

  • 臭氧消毒真的有危害吗?

    随着人民生活水平的不断提高,人们生活工作使用车辆越来越多。近期,车内空气环境质量被越来越多的人重视。当前各种车饰的化学物质散发,以及空气中各种病菌的传播也让大家不得不见加以重视。广州青继阳提示目前对于杀菌消毒最绿色环保的是采用臭氧消毒。臭氧是一种强氧化剂,杀菌广谱,灭菌迅速,对空气及水中的细菌、病毒及微生物都有很好的杀灭作用,多余的臭氧可以自行分解成氧,无有害残留物质产生,是世界公认的绿色环保高效杀菌剂。试验表明,当空气中臭氧浓度达到0.6ppm时,灭菌率达到90%以上,绿脓杆菌的杀灭率为99.99%,大肠杆菌的杀灭率为100%,金黄色葡萄球菌的杀灭率为99%;当水中臭氧浓度达到0.3mg/L,作用1分钟,水中大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的杀灭率达到100%。臭氧发生器是利用臭氧的强氧化性,对车内的有害气体进行氧化分解处理。有害气体通常包括甲醛、甲苯、二手烟等气体。这些气体的化学物质较为稳定,一般的化学清新剂,很难达到这个效果。青继阳车载智能正是应用到这一技术实现臭氧消毒对车内细菌的灭杀。车内污染可导致身体下降甚至威胁生命,这绝对不是危言耸听。而使用臭氧发生器则可消除。车内污染主要原因有3个方面:一是消费者对汽车舒适性和感观等的要求越来越高。汽车生命企业和装饰企业在设计、生产和装饰汽车产品时,迎合消费者的要求,使汽车的密闭性及车内设施的装饰水平不断提高。车内污染物种类、数量随之增加。二是一些汽车和装饰企业为降低成本,提高产品市场竞争力,采用一些质量不高、甚至对人体健康有害的劣质材料,加剧了车内空气污染。三是社会公众的环境意识和自我保护意识不断提高,对直接关系身体健康的车内环境质量日益关注。青继阳提醒您应快速应用臭氧消毒来保护您和家人的健康,青继阳四大功能其中包括负离子空气净化和臭氧消毒双管齐下对车内空气进行净化保证您和家人的健康。车内空间消毒可以使用当前比较流行的臭氧消毒法。这种方法时可以采用一个能迅速产生大量臭氧的汽车专用消毒机来进行消毒的。臭氧是一种具有广谱的、高效的快速杀菌剂,它可以杀灭使人和动物治病的多种病菌、病毒及微生物。臭氧还可以通过氧化反应出去车内的有毒气体如CO、NO等。由于利用臭氧消毒杀菌不残存任何有害物质,不会对汽车造成第二次污染。因为臭氧杀菌消毒后很快就分解成氧气,而氧气是对人体有益无害的。

  • 【讨论】-微波化学的兴起和发展前景

    直接利用微波辐射加速化学反应的发现还是近十年的事。近十年来,科学家们通过大量实验研究发现,微波能大大加快许多高分子化合物的合成反应;大大加速某些化合物的分解反应;微波辅助的溶液萃取较之传统的分子蒸馏和Co 超临界萃取等可大大缩短时间并获得更多有用成分等等。当前,针对这些现象所开展的大量机理性和实验研究已形成了一门新的交叉科学--微波化学。它是目前国内外发展最快的一个交叉学科领域之一,具有十分广阔的发展前景。适应这一发展,美国的CEM微波仪器公司、意大利的MILESTONE公司、澳大利亚的CSIRO公司等等都致力于各种商用微波化学系统的研制和开发,不仅先后推出了各种自动微波消解、溶液萃取、化学反应以至高温微波马弗炉,而且还推出了可连续流动式的微波化学反应系统,使合成产品的规模达数公斤的量级,大大促进了微波化学的发展进程。 微波化学这一新兴交叉领域,按照目前理论和实践的发展趋势,今后一定会有十分诱人的发展前景。

  • 高通量微波消解仪的功能特点和技能要求

    高通量微波消解仪是具备化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制, 显示和操作系统一体化集成, 具有可靠的整机防腐设计, 节省空间, 同时仪器一机多能, 可用于分析化学的样品消解, 萃取, 蛋白水解, 浓缩, 干燥,实验化学的有机/无机合成, 以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用。高通量微波消解仪功能特点:仪器采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用66L大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对消解实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°往返连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。技能要求质检员熟悉仪器的各部件功能及检测原理质检员了解仪器的环境要求并实时维护要求环境技术负责人熟练掌握易损部件的维护和维修工作

  • 微波炉如何改造微波反应器

    想把家用微波炉改造为专用的微波反应器,应该怎么样改造呢?哪位大神能够具体说明一下万分感谢,还有就是改造后使用的话在做实验的过程中会有危险么?

  • 【资料】臭氧的作用!

    人们知道,大气层里的臭氧可以阻挡紫外线,以避免太阳直射人体,造成伤害,但可惜它距人类太远了,无法有效地利用它为人类造福。当今,科技飞速发展,人类已能大量生产臭氧,并研究发现了它的诸多“神力”。 科学家们发现,当臭氧(O3)产生时,它的分子结构中的第三个氧原子性质异常活泼,它会游离出来快速氧化其他物质或自动复原成氧气。根据臭氧的这一特性,人们利用它在水、和空气中与各种有机物发生化学反应,并在反应中产生杀菌、解毒、防臭、漂白等氧化作用,借以为人类生活眼务。 臭氧有清除空气和水中细菌的“神力"。依据科学实验,水中臭氧浓度达到5×10-8%时,只需一两分钟处理,就可以杀死99%以上的细菌。还有空气和水中所含的有毒物质诸如一氧化碳、农药、重金属、肥料、有机物等,只要请“神力”非凡的臭氧加以处理后,都会分解成对人体无害的物质。目前,国外根据臭氧的这个特点,把臭氧产生机安装在太空舱、潜水舱内,以增加舱内氧气并净化舱内污浊的空气。此外,臭氧已成为世界公认的处理饮水的“卫生员”,仅欧洲就有上千家的水厂“恭请”臭氧对水质进行净化。 科研人员还发现,臭氧有抑制癌细胞增长的神奇功效,故它给癌症患者带来了福音;只要空气中含百分之零点五的臭氧,在8日之内就可抑制40%的癌细胞生长,而作为对照组的的正常细胞仍旧可以正常生长,故得了癌症的人不必过分恐慌,臭氧这个忠实的"卫士"会竭力相帮。 臭氧在食品保鲜和衣物漂白上也身手不凡,“神力大显”。若将臭氧溶于水中,形成臭氧水,用臭氧水清洗瓜果蔬菜,可以清除掉上面残存的化学农药和腥味,还可延长保鲜期。更令人惊叹的是,用臭氧水刷牙,可以有效地预防各种牙病;用臭氧水洗澡,对皮肤病、消化道疾病、身体肿痛以及许多慢性病均有显著疗效。可见,臭氧不臭,飘香万里。

  • 大气污染==(挽救臭氧层)南极臭氧洞的形成

    大气污染==(挽救臭氧层)南极臭氧洞的形成

    在平流层有四个相互作用的过程形成臭氧洞,即臭氧光化学变化过程、气温变化过程、风输送物质过程和臭氧分解化学催化反应过程。   在平流层中一个氧分子受到太阳强紫外辐射变成两个氧原子:O2+hv→O+O,氧原子与邻近的氧分子反应生成臭氧:O+O2→O3,臭氧受强烈紫外辐射分解成氧分子和一个氧原子或与活泼的氧原子作用形成两个氧分子:O3+hv→O2+O或者O3+O→O2+O2。上述的生成与分解过程维持着微妙又脆弱的平衡。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107172056_305372_1978540_3.jpg

  • 如何预防“低调”的臭氧污染

    如何预防“低调”的臭氧污染

    导读:提及大气污染,你想到了什么?PM2.5,二氧化硫,二氧化碳,固体颗粒物?比起这些耳熟能详的污染物,臭氧显得“低调”很多。却在今夏以迅雷不及掩耳之势占据我国不少城市首要污染物,其危害丝毫不亚于“雾霾”。诧异之际,人们不禁思考,什么是臭氧污染,对人体有哪些危害,又该如何预防呢?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509021151_564196_3013923_3.png 臭氧概况  众所周知,臭氧是存在地球表面的臭氧层中,其能吸收99%以上的太阳紫外线,为地球上的生物提供了天然的保护屏障。同时,过犹不及,当臭氧浓度过高时,便会对人体产生危害。  在春末、夏季和初秋阳光灿烂的高温天气条件下,汽车废气和工业排放物会释放出一系列氮氧化物气体(NOx)和挥发性有机化合物(VOC),与氧发生化学反应,形成臭氧。  臭氧污染具有明显的季节性。一般从4月份开始,一直持续到10月份,其中6~8月浓度最高。从一天来看,随日照增强,臭氧浓度不断增加,在下午1点左右出现峰值,下午2~3点持续高值,到傍晚5点左右随着太阳辐射减弱,臭氧浓度逐渐降低。  对人体造成的主要危害有:刺激眼睛和呼吸道。尤其是对老人小孩或呼吸道疾病患者,危害不可小觑。同时臭氧也会伤害中枢神经,造成头晕头痛,记忆力下降等,对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用。此外,臭氧对人体免疫系统的破坏不容小觑,易诱发淋巴细胞染色体病变。老人、孕妇儿童和心脏病呼吸道患者是臭氧污染高危人群,必须注意。  预防措施  虽然有臭氧检测仪可以测量,但国内臭氧的一些重要前体物检测还处于起步阶段,同时由于臭氧形成的复杂性,目前还没有具体预防措施。只能通过在臭氧污染高发期避免户外运动和从一些源头减少污染做起。  专家提醒,使用口罩无法预防臭氧污染,室内空气净化器也无能为力,请消费者不要迷信。最好的办法就是减少户外运动,尤其是高危人群。同时建议在夏季臭氧高发期减少汽车使用,减少野外烧烤。在家居装修中,尽量采用环保油漆,减少臭氧产生。为了家人孩子的健康,减少臭氧污染,从我做起。  此外政府层面可以不断推进节能减排,严惩超标企业。大力推行清洁能源。对重点排放污染行业实施更加严格的监管惩罚,从源头控制臭氧污染。  同时加强臭氧监测预防技术开发,尤其是臭氧产生的重要前体物的检测,占领制高点。  最后,监测部门需加强臭氧监测网络体系的建设。把不同地区臭氧形成的时间、地点、浓度记录分析,以便更好地预测防范。  总结  随着我国治理大气污染步伐的稳进,公民对大气污染有了更深的了解,这也是一个可喜的变化。臭氧污染作为一直被忽视的环节,此次被搬上大气污染的大银幕,受到前所未有的瞩目。也借此提醒大家不要忽略身边的污染,多了解相应科学知识,为家人为自己的安全保驾护航。最后,重要的事情说三遍,臭氧污染严重时不要出门不要出门不要出门。

  • 【分享】臭氧层破坏的影响

    臭氧层被大量损耗后,吸收紫外辐射的能力大大减弱,导致到达地球表面的紫外线B明显增加,给人类健康和生态环境带来多方面的的危害,目前已受到人们普遍关注的主要有对人体健康、陆生植物、水生生态系统、生物化学循环、材料、以及对流层大气组成和空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量等方面的影响。  1.对人体健康的影响  阳光紫外线UV-B的增加对人类健康有严重的危害作用。潜在的危险包括引发和加剧眼部疾病、皮肤癌和传染性疾病。对有些危险如皮肤癌已有定量的评价,但其他影响如传染病等目前仍存在很大的不确定性。  实验证明紫外线会损伤角膜和眼晶体,如引起白内障、眼球晶体变形等。据分析,平流层臭氧减少1%,全球白内障的发病率将增加0.6-0.8%,全世界由于白内障而引起失明的人数将增加10,000 到15,000 人;如果不对紫外线的增加采取措施,从现在到2075年,UV-B辐射的增加将导致大约1800万例白内障病例的发生。  紫外线UV-B段的增加能明显地诱发人类常患的三种皮肤疾病。这三种皮肤疾病中,巴塞尔皮肤瘤和鳞状皮肤瘤是非恶性的。利用动物实验和人类流行病学的数据资料得到的最新的研究结果显示,若臭氧浓度下降10%,非恶性皮肤瘤的发病率将会增加26%。另外的一种恶性黑瘤是非常危险的皮肤病,科学研究也揭示了UV-B段紫外线与恶性黑瘤发病率的内在联系,这种危害对浅肤色的人群特别是儿童期尤其严重;  人体免疫系统中的一部分存在于皮肤内,使得免疫系统可直接接触紫外线照射。动物实验发现紫外线照射会减少人体对皮肤癌、传染病及其他抗原体的免疫反应,进而导致对重复的外界刺激丧失免疫反应。人体研究结果也表明暴露于紫外线B中会抑制免疫反应,人体中这些对传染性疾病的免疫反应的重要性目前还不十分清楚。但在世界上一些传染病对人体健康影响较大的地区以及免疫功能不完善的人群中,增加的UV-B辐射对免疫反应的抑制影响相当大。  已有研究表明,长期暴露于强紫外线的辐射下,会导致细胞内的DNA 改变,人体免疫系统的机能减退,人体抵抗疾病的能力下降。这将使许多发展中国家本来就不好的健康状况更加恶化,大量疾病的发病率和严重程度都会增加,尤其是包括麻疹、水痘、疱疹等病毒性疾病,疟疾等通过皮肤传染的寄生虫病,肺结核和麻疯病等细菌感染以及真菌感染疾病等;  2.对陆生植物的影响  臭氧层损耗对植物的危害的机制目前尚不如其对人体健康的影响清楚,但研究表明,在已经研究过的植物品种中,超过50%的植物有来自UV-B的负影响,比如豆类、瓜类等作物,另外某些作物如土豆、番茄、甜菜等的质量将会下降;  植物的生理和进化过程都受到UV-B辐射的影响,甚至与当前阳光中UV-B辐射的量有关。植物也具有一些缓解和修补这些影响的机制,在一定程度上可适应UV-B辐射的变化。不管怎样,植物的生长直接受UV-B辐射的影响,不同种类的植物,甚至同一种类不同栽培品种的植物对UV-B的反应都是不一样的。在农业生产中,就需要种植耐受UV-B辐射的品种,并同时培养新品种。对森林和草地,可能会改变物种的组成,进而影响不同生态系统的生物多样性分布。  UV-B带来的间接影响,例如植物形态的改变,植物各部位生物质的分配,各发育阶段的时间及二级新陈代谢等可能跟UV-B造成的破坏作用同样大,甚至更为严重。这些对植物的竞争平衡、食草动物、植物致病菌和生物地球化学循环等都有潜在影响。这方面的研究工作尚处起步阶段。  3.对水生生态系统的影响  世界上30%以上的动物蛋白质来自海洋,满足人类的各种需求。在许多国家,尤其是发展中国家,这一百分比往往还要高。因此很有必要知道紫外辐射增加后对水生生态系统生产力的影响。  此外,海洋在与全球变暖有关的问题中也具有十分重要的作用。海洋浮游植物的吸收是大气中二氧化碳的一个重要去除途径,它们对未来大气中二氧化碳浓度的变化趋势起着决定性的作用。海洋对CO2气体的吸收能力降低,将导致温室效应的加剧。  海洋浮游植物并非均匀分布在世界各大洋中,通常高纬度地区的密度较大,热带和亚热带地区的密度要低10到100倍。除可获取的营养物,温度,盐度和光外,在热带和亚热带地区普遍存在的阳光UV-B的含量过高的现象也在浮游植物的分布中起着重要作用。  浮游植物的生长局限在光照区,即水体表层有足够光照的区域,生物在光照区的分布地点受到风力和波浪等作用的影响。另外,许多浮游植物也能够自由运动以提高生产力以保证其生存。暴露于阳光UV-B下会影响浮游植物的定向分布和移动,因而减少这些生物的存活率。  研究人员已经测定了南极地区UV-B辐射及其穿透水体的量的增加,有足够证据证实天然浮游植物群落与臭氧的变化直接相关。对臭氧洞范围内和臭氧洞以外地区的浮游植物生产力进行比较的结果表明,浮游植物生产力下降与臭氧减少造成的UV-B辐射增加直接有关。一项研究表明在冰川边缘地区的生产力下降了6-12%。由于浮游生物是海洋食物链的基础,浮游生物种类和数量的减少还会影响鱼类和贝类生物的产量。据另一项科学研究的结果,如果平流层臭氧减少25%,浮游生物的初级生产力将下降10%,这将导致水面附近的生物减少35%。  研究发现阳光中的UV-B辐射对鱼、虾、蟹、两栖动物和其它动物的早期发育阶段都有危害作用。最严重的影响是繁殖力下降和幼体发育不全。即使在现有的水平下,阳光紫外线B已是限制因子。紫外线B的照射量很少量的增加就会导致消费者生物的显著减少。  尽管已有确凿的证据证明UV-B辐射的增加对水生生态系统是有害的,但目前还只能对其潜在危害进行粗略的估计。

  • 叙述臭氧老化试验箱中臭氧的好坏

    叙述臭氧老化试验箱中臭氧的好坏

    有一种模拟大气中臭氧气体的装置,被称为[b][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/]臭氧老化试验箱[/url][/b],臭氧存地球表面20千米处的臭氧层中,是氧气的同素异形体,主要来自人类活动、汽车燃料等,是空气中重要污染源。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303061613337675_3404_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  因为臭氧层有很强的刺激性,如果你不小心吸入臭氧层就会导致呼吸道感染,长时间与臭氧接触会使已有的呼吸系统疾病恶化,臭氧具有强腐蚀性,损害人的肺功能和神经系统功能。  臭氧破坏人体皮肤内的维生素e,使人体皮肤起皱,出现黑斑,记忆力下降,视力下降,破坏人体免疫力,诱发淋巴细胞中的染色体发生病变,加速细胞衰老与死亡,高浓度的臭氧甚至是一种致癌物质,人体长期直接接触会引发各种癌症和心血管疾病。  臭氧对人体危害很大,臭氧老化试验箱能对大气中的臭氧进行模拟并强化臭氧浓度,使得科研人员在短时间内就能研究出臭氧对橡胶的影响和作用规律。在箱内有无声高效臭氧发生器产生的臭氧气体和处理过的空气在交换器中进行混合,紫外线检测仪将在线持续检测臭氧浓度并反馈给臭氧发生器控制系统,根据设定值有效控制臭氧的浓度,并通过加热加湿系统工作,满足所有测试条件。准确判断橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂保护效率,采取有效的抗老化措施,延长橡胶制品的使用寿命。  总之,臭氧是一种危险气体,不能直接排放到大气中,因为它会影响环境。如果设备密封不好,会对人体造成伤害。因此,在选择臭氧老化试验箱时,必须睁大眼睛,不要被劣质产品愚弄。进行测试时还应带好护目镜和防护服,以免受到臭氧的伤害。

  • 【资料】-微波有机合成反应的新进展

    [b]微波有机合成反应的新进展[/b][i]王静,姜凤超[/i]摘 要:综述了近年来微波辐射技术在有机合成应用中的新进展。 着重介绍了微波有机合成反应技术及其在重要有机合成反应中的应用。关键词:微波化学,有机反应,微波辐射  微波最早被人们认识并应用在军事通讯领域,本世纪 40 年代后期逐渐应用于工业、农业、医疗、科学研究等各种领域。 在有机合成应用中的研究始于1986 年,当年加拿大化学家 Gedye 等发现微波辐射下的 4-氰基苯氧离子与氯苄的 SN2 亲核取代反应可以使反应速率提高 1 240 倍,并且产率也有不同程度的提高。 这一发现得到人们的高度重视并引起化学界的极大兴趣。 自此,在短短的十几年里,微波辐射促进有机化学反应的研究已成为有机化学领域中的一个热点,并逐步形成了一门引人注目的全新领域——MORE 化 学 (Microwave Induced Organic Reaction Enhancement Chemistry) 。 我国近年来关于MORE化学的研究也越来越多,发表的综述文章已有多篇,现仅就最近的进展作一综述。  1. 基本原理 微波(microwave, MW)即指波长从 1 mm~1 m,频率从 300 MHz~300 GHz 的超高频电磁波,广泛应用于雷达和电子通讯中。 为避免相互干扰,国际上规定工业、科学研究、医学及家用等民用微波频率一般为 900( ±15) MHz 和 2450( ±50) MHz。 微波加速有机反应的原理,传统的观点认为是对极性有机物的选择性加热,是微波的致热效应。 极性分子由于分子内电荷分布不平衡,在微波场中能迅速吸收电磁波的能量,通过分子偶极作用以每秒 4. 9 ×109 次的超高速振动,提高了分子的平均能量,使反应温度与速度急剧提高。 但其在非极性溶剂(如甲苯、正己烷、乙醚、四氯化碳等) 中吸收 MWI 能量后,通过分子碰撞而转移到非极性分子上,使加热速率大为降低,所以微波不能使这类反应的温度得以显著提高。实际上微波对化学反应的作用是复杂的,除了具有热效应以外,还具有因对反应分子间行为的作用而引起的所谓“非热效应”,已有文献报道此观点。2. 微波有机合成反应技术 与一般的有机反应不同,微波反应需要特定的反应技术并在微波炉中进行。 微波有机合成反应技术一般分为密闭合成反应技术和常压合成反应技术等。随着对微波反应的不断深入研究,微波连续合成反应新技术逐渐形成并得到发展。[color=red]最后有全文下载[/color]

  • 臭氧分析仪

    BT6108-OZ [b]臭氧分析仪[/b]的控制器都采用当前行业比较先进的技术,传感器采用膜装置,不受PH值变化的影响,无需试剂,性能稳定,可以减少维护量和降低使用成本。  优点  u 过程控制具有极佳的可靠性和稳定性   u 适用于所有的食品行业、饮用水行业,泳池水处理及含盐水的行业等   u 长达6个月的免维护期   u 长达3个月的免标定期   u 不会对余氯产生反应   u 不受水中清洁剂的影响。  应用领域  l 加臭氧工艺领域  l 远程站点  l 冷却塔  l 食品制备  l 医院  l 二次臭氧处理区域  BT6108-OZ臭氧分析仪适合于绝大多数你需要测量余臭氧的场合。BT6108-OZ系列臭氧分析仪适用于要求工作性能稳定和简单易操作要求很高的地方。由于传感器不受表面活性剂的影响,所以使用寿命极高。  工作原理  膜式安培臭氧传感器为2电极传感器,它在高应用电流电势的环境下工作,可消除零点漂移。它的独特设计使得无需任何试剂与缓冲液。  除了优越的传感器的性能外,传感器同时可以与多款BEBUR的控制器配合使用。BT6108-Oz系列臭氧分析仪的控制器也具有非常强大的功能,除了标准配置外,同时还可以增加如下功能:  l 多达3路的4-20ma输出  l 多达4个继电器输出(固态或机械)  l 支持Modbus TCP协议  l 支持Modbus ASCII/RTU协议  l 支持Profibus协议  l 支持HART协议  l 支持流量开关输入  l PID 控制  多参数传感器同时测量系统  全系列的BT6108-Oz臭氧分析仪及控制器可以根据用户需求配备测量更参数的传感器,如:余氯、PH等,实现真正的降低为用户降低成本。  如需了解更多多参数测量系统的相关信息,请联系当地经销商。  技术参数  BT-6108 控制器  电源: 100-240VAC, (12VDC 可选 )  保险: 1A(100-240VAC), 2A(9-36VDC)  显示: LCD  输出: 4路的接触继电器380VAC, 8/125VDC,8A  2路的固态继电器75-264VAC 3A  1路4-20ma输出  输入: 3个传感器信号输入 /4-20ma输入  2路数字输入 如低流量开关  通信: RS485 (可选)  重量: 1kg  IP等级 : IP65  箱体材料: ABS  盖材质: 聚碳酸酯  密封: EPDM  语言 根据需求  臭氧传感器电极  类型: 膜式安培极谱化二电极系统  测量: 余臭氧  范围: 0-1,0-2,0-5,0-10, mg/l(ppm)  分辨率: 0.001mg/l (1 ppb)  重复性: ±5%  稳定性: -1%每月(无标定)  工作电极: 阴极为金  计数电极: 银/卤化银  膜材料: 微多孔亲水性膜  流速: 大约0.5l/min (最小0.2l/min)  温度范围: 0- 40°c  温度补偿: 集成电热调节器自动调节  pH 范围: pH4-PH9.5区间自动补偿  允许压力: 0.5 bar  第一次极化时间: 120分钟  再次极化时间: 30分钟  零点调节: 无  外壳材料: PVC,硅树脂,聚酯碳酸 不锈钢  尺寸: 直径大约25mm 长度175mm  * 如需了解更多详细技术参数,请与我公司进行联系!

  • 臭氧灭菌小知识

    70%,杀灭效果能很好的体现出来。这是由于相对湿度提高,可以使细胞膨胀、细胞壁变薄,使之更容易受到臭氧的渗透溶解。湿度在60%时才逐渐增强,在95%时达到最大值。空气中杂质较多时,臭氧会与杂质发生反应,从而降低臭氧的杀菌效果。

  • 【世界环境日】大气臭氧监测的技术

    大气臭氧监测是评估和控制大气污染的重要手段,因为臭氧不仅影响人类健康,还会对植物生长和材料造成损害。目前,大气臭氧的监测技术主要包括以下几种:1. 紫外光度法(UV Photometry): 这是目前广泛使用的一种监测技术。它基于臭氧对特定波长紫外光线的吸收特性。通过测量通过臭氧层后的紫外线强度,可以计算出臭氧的浓度。这种方法快速、准确,并能实时监测臭氧浓度。2. 化学发光法(Chemiluminescence): 这种技术利用臭氧与特定化学物质反应时产生的光来测定臭氧的浓度。该方法灵敏度高,但通常用于实验室分析,较少用于现场实时监测。3. 电化学传感器法(Electrochemical Sensors): 这种方法通过电化学反应监测臭氧浓度,传感器响应速度快,但可能受到其他氧化性物质的干扰。4. 光谱法(Spectroscopy): 包括红外光谱法和激光光谱法等,可以提供高精度的臭氧测量,特别是激光光谱技术,因其高空间分辨率,适用于区域性空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测。5. 被动采样法(Passive Sampling): 通过使用特定的吸附材料(如滤纸、薄膜或化学传感器)来被动收集空气中的臭氧,之后通过实验室分析来确定臭氧的浓度。这种方法适用于远程监测和长期采样。6. 遥感技术(Remote Sensing): 包括卫星遥感和小飞机遥感等,可以覆盖大范围区域,提供空间上宏观的臭氧分布信息。这些技术通常与地面监测站的数据相结合,以获得更全面的大气臭氧状况。7. 便携式和车载臭氧监测设备: 这些设备便于携带和移动,适用于现场快速监测,尤其是在臭氧污染事件发生时。每种技术都有其优缺点,根据监测目的、成本、现场条件等因素,选择合适的技术进行臭氧监测非常重要。中国在大气污染防治工作中,采用多种技术相结合的方式,对大气臭氧进行监测和控制,以保障人民群众的健康和生态环境的良好状态。

  • 臭氧食品消毒灭菌

    群众对于食品的安全担忧主要来自于蔬菜水果、肉制品和蛋类,而对于粮食、奶制品的放心程度较高;人们对于蔬菜、水果农药残留污染的问题已经有了非常深刻的认识,超过80%的人群对于问题的严重程度认识较清楚;对于农药残留可以诱发癌症、儿童白血病、致畸和各种其他疾病都有特别的警惕;为了降低农药残留量,人们在食用食品时,往往采用用水浸泡、用洗涤灵清洗、尽可能去皮等方法;调查中,群众希望买到更多经国家权威部门定期检测、能够基本去除农药、激素、细菌、病毒、虫卵的蔬菜、水果;高收入人群以及受教育程度较高的教师、医生、机关干部等,愿意为购买安全食品付出更高一些的价格。 臭氧消毒的优点 臭氧具有较高的扩散性:臭氧为气体,扩散性好,无死角,浓度分布均匀。 臭氧的杀菌能力强:臭氧杀菌能力与过氧乙酸相当,高于其它消毒剂。 臭氧具有广谱性:适合多种致病微生物,对大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌及甲乙型肝炎病毒、真菌等多种微生物均有很好的杀灭作用。 臭氧原料易得:臭氧制备是利用我们周围的大气制取,不需储藏设施,节省原料储储所需的占地面积。 臭氧具有环保性:臭氧能快速分解成氧气和单原子氧,单原子氧又可自身结合成氧分子,故没有二次污染的问题。被公认为是绿色消毒剂。 食品杀菌技术主要有热杀菌和非热杀菌,其中热杀菌主要有:湿热杀菌、干热杀菌、微波杀菌、电热杀菌和电场杀菌等;非热杀菌主要有:化学与生物杀菌、辐照杀菌、紫外线杀菌、脉冲杀菌、超高静压杀菌、脉冲电场(PEF)杀菌以及振动磁场杀菌等。

  • 【分享】臭氧检测仪的特征及功能

    臭氧检测仪是一种可连续检测可燃气体浓度或者有毒气体浓度的本质安全型设备。臭氧检测仪具有体积小、重量轻、便于携带、反应灵敏、抗干扰能力强、数字显示浓度值、可随时对现场进行监测等优点。该仪器具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 臭氧检测仪采用进口电化学式传感器,具有信号稳定、具有极好的灵敏度、出色的重复性和精度高等优点。内部采用干电池供电,超低功耗电路设计,可完成对测量气体泄漏的精确检测。臭氧检测仪采用嵌入式微机控制,操作简单、功能齐全、可靠性高,具有多种自适应能力;采用单片机系统,具备声、光两种报警方式,具备电量欠压显示、欠压报警、电源保护功能、测量精度高、性能稳定,抗干扰能力强等特点。臭氧检测仪具有开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能,还具有数据记忆功能,可将数据存储在计算机上便于查阅。 臭氧检测仪用于对防爆、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。臭氧检测仪应用于热气球和航天器测量、远程监测网络、城市环境检测、个人暴露和工作环境检测、工业加工应用,广泛用于煤矿、冶金、化工、油田、液化气站、交通等行业。

  • 臭氧在食品微生物控制方面的应用

    老百姓对自己吃的食品越来越关注,包子馒头、速冻水饼等等,而利用臭氧来对食品微生物进行杀灭控制就是基础的卫生知识。 近年来,臭氧迅速用于食品加工业,特别是车间空气消毒灭菌,效果十分显著;臭氧对食品原材料、包装容器、管路、设备的消毒也取得令人满意的效果。 臭氧是一种强氧化剂,灭菌过程属于生物化学氧化反应,灭菌原理是:氧化分解细菌内部葡萄糖代谢所需的酶,使细菌失活死亡;渗透胞膜组织,侵入细胞膜内,作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生通透性畸变,溶解死亡;直接与细菌病毒作用,破坏它们的细胞器和DNA、RNA、使细菌的新陈代谢受到破坏,导致其死亡。臭氧灭菌属溶菌级,杀菌彻底,同时还具有很强的除霉、腥、臭等异味的功能。臭氧机能迅速弥漫到整个灭菌空间,无死角,很快自行分解并结合成氧分子,不存在任何残留,它是无污染的环保型灭菌剂。 以臭氧对空间消毒,效果显著,在室温15oC、湿度73%、臭氧浓度0.08-0.6ppm时,维持30分钟,可杀灭空气中的99.99%白色葡萄球菌;臭氧对大肠杆菌的杀灭率为100%;对金黄色葡萄球菌的杀灭率为95.9%;对绿脓杆菌的杀灭率为89.8%;以每立方米5.5毫克的臭氧作用45分钟,可将100毫升塑料瓶内滴染的枯草杆菌黑色变种芽胞100%地杀灭;在1立方米试验柜内,每小时开启500毫克的臭氧发生器60分钟,对空气中的枯草杆菌黑色变种芽胞杀灭率99.95%;臭氧浓度13.6mg/m3时使用30分钟,使乙型肝炎表面抗原破坏99.99%。 食品需要经过发酵、酿造、加工、灌封、包装等一系列的生产工艺,在过去只注意食品内容物和灌包装容器的灭菌,主要是加热灭菌,对环境空气的灭菌传统做法是化学熏蒸和紫外线照射,这些灭菌方法,都存在杀菌不彻底,有死角,工作量大,有化学残留污染,有异味等缺陷。还有对于来自空气的污染被轻视了,使加工好的食品在冷却、包装等工序再次染菌,至今已研究了2000多种食品的变质现象,变质的原因菌,污染源的90%是以某种形态存在的空中浮游微生物造成,在食品生产中,严格控制细菌超标是食品加工业首要关注的问题。 臭氧对几乎所有病菌、霉菌、真菌及原虫,卵囊都有明显的灭活效果,并可以破坏肉毒杆菌毒素。臭氧的灭菌速度极快,是氯的300~600倍,紫外线的3000倍。臭氧的高氧化还原电位,决定了它在氧化、脱色、除味、保鲜方面的应用。臭氧溶解于水中,能消杀水中对人体的有害物质,如铁、锰、铬、铅、氧化物等,还可以分解有机物及灭藻。 我国现在对食品行业实行QS质量安全认证,强调食品的安全性。食品生产、包装车间的空气灭菌做为关键控制点,会得到食品生产厂的高度重视,例如对车间的空间灭菌过程中,采用了先进的臭氧杀菌设备。我国食品要参与国际竞争,就必须提高卫生质量,完善食品安全质量保证体系,达到HACCP标准,臭氧将会发挥强有力的作用。

  • 职业卫生臭氧的丁子香酚分光法,计算公式问题

    GBZ/T 160.32(3) 臭氧的丁子香酚分光法,“3.7说明:2.46=1.54×48/30,48为臭氧分子量,30为甲醛分子量,1.54为换算成中性碘化钾方法测定臭氧结果的系数”1.54是如何得来?甲醛换算成臭氧,是通过两个反应式:HCHO+I2=3NaOH+2NaI+2H20,O3+2KI+H2O=O2+I2+2KOH,来换算?

  • 【资料】-关于微波化学反应机理的探讨

    【资料】-关于微波化学反应机理的探讨

    [b]关于微波化学反应机理的探讨[/b][i]苏跃增 孙晓娟 刘萍(江苏石油化工学院化工系 常州 213016)[/i] 微波在化学过程中的功效,愈来愈引起人们的关注;并已将微波用于化学中更多的领域。微波具有比激光低得多的能级,却能在相同的温度甚至更低的温度下,产生比常规方法高几倍甚至几十倍的效率[1],对这种高效率,学术界的观点是不同的,至今尚没有一个严谨的理论能很好地解释微波反应的机理。这无疑制约着微波化学的发展。1 目前对微波影响化学反应机理的认识及局限性 目前,国内外学术界一般认为,微波对化学反应的高效性来自于它对极性物质的热效应:极性分子接受微波辐射能量后,通过分子偶极高速旋转产生内热效应[2],微波对极性分子的热效应是明显的,而传统的加热方式是靠热传导和热对流过程。因而,人们在研究微波反应时,总是将注意力集中在改变微波辐射功率、辐射时间、原料配比、反应容器的大小等方面[2-4]。更重要的一点是,这些研究大都以家用微波炉改装成反应装置,其微波频率是固定不变的(2450MHz),所以也从客观上使人们忽略了微波频率、调制方式等电磁波特性与反应功效是否存在一定的关系,也就是忽略了去研究一定频率的微波对不同极性分子的影响是否相同、不同频率微波对相同极性分子的影响是否一样,忽略了电磁波的相的加载方向不同是否对反应影响不同的研究,如果答案是否定的,那么微波对化学反应的影响就不只是简单的热效应,而还应存在着选择性加热的问题(即物质分子结构与微波频率的匹配关系)、存在着某些特定的非热效应的影响,或者是对分子的活化影响。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/08/200608211034_24246_1613333_3.jpg[/img]目前的一些实验研究,揭示了一些问题的存在:很多反应在微波条件下副反应增加 有些反应在微波条件下并不比常规加热效果更好 微波可诱导一些选择性反应的发生,如在温和的反应条件下,微波效应能使N-烷氧羰基戊内酰胺选择性优先脱N-烷氧羰基[5],再如Giguere等人[6]对分子间的Diels-Alder反应,进行了研究,在下面反应中: 表现出明显的区域选择性.在通常情况下,简单烯和不对称亲烯体的反应生成异构体混合物,其中烯和亲烯体的b-碳反应所得产物b占优势,但上面的反应式清楚地表明在微波条件下是在亲烯体的a-碳上形成新键,得到产物a,而且未观察到异构体b的生成。 再如,胡希明[7]等人利用微波合成磷酸锌:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/08/200608211036_24247_1613333_3.jpg[/img]在沸水浴中进行常规反应,不断有氨气放出,产率很低,要提高产率,就必需不断地补充尿素;而在沸水浴条件不变,增加微波辐射的情况下,氨气逸出很少,一次按化学反应计量配比投料,产率即可高达98%。这个现象用过热理论很难解释(如果认为此频率的微波与(NH2)2CO分子结构更为匹配,相当于进行了选择性加热,也降低了反应势能,促使反应;也有人的实验证明:微波有利于(NH2)2CO的分解,促使CO2的溢出,使反应也有利于向正方向进行。这样解释,似乎更为合理);另外,酞菁铜配合物的微波合成和浓硫酸作为璜化剂酞菁铜配合物的微波磺化反应研究,获得了常规加热条件下不能制备的水溶性磺化酞菁铜配合物[8]。这也表现出了微波辐射对化学反应的非热效应。 而银董红等用微波辐射对ZnCl2-HY分子筛催化剂进行了改性研究:用一定量的无水ZnCl2与焙烧制备的HY分子筛充分研磨后,在2450MHz的微波下,辐射下15min,然后将其用于苯甲醚与乙酰氯的酰化反应,发现这种催化剂有良好的初活性[9]。 在微波条件下,天然产物的变旋反应和放射化学反应[10];非溶剂条件下快速合成氨基酸盐[11],如果只用简单热效应解释,也是不圆满的。Alloum A.B. 等人进行干法有机反应[12],将吸附在KSF上的醇和酯混合物,在160W微波照射50min后,产生75%的醛及34%混合酯。而相似条件下,用普通加热方法一点也得不到醛。如此这些用简单的热效应解释,都不能得到满意的答案。 从以上大量的实验现象来看,我们认为,目前对微波化学反应的机理认识还存在着局限性,在微波化学反应中,应该既存在着热效应,还存在着一些有特殊作用的非热效应。

  • 臭氧老化试验箱是如何进行工作的

    臭氧老化试验箱是如何进行工作的

    李四光曾说:观察、试验、分析是科学工作中最关键的方法 那在使用我们的臭氧老化试验箱时方法也同样如此,通过这样就能快速找出物品受臭氧侵害的原因再加以改进。今天林频小编主要和大家谈谈关于臭氧老化试验箱的工作原理。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103171112192651_6756_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align] 生活中各类橡胶塑料物品的臭氧老化看似只是一个表面反应,其实发生臭氧龟裂是需要一定的应力或应变的,未受拉伸的橡胶在臭氧老化后表面会形成类似喷霜状的灰白色硬脆膜。而在应力或应变作用下,橡胶外层薄膜发生臭氧龟裂,龟裂的裂纹方向垂直于受力方向。通常各种橡胶的龟裂时间都会随臭氧浓度的提高而加速老化,不过橡胶的品种不同、老化程度也会有差异。 臭氧老化试验箱为各类橡胶塑料生产商提供这样一个试验环境,为产品抵抗臭氧能力保驾护航 感恩这个时代,我们可以尽情享受科技带来的便捷。

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