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光热催化反应系统photothermocatalytic

PLR-GPTR系列气固相光热反应器

PLR-GPTR Gas-solid photothermal reactor

产品中心:光热催化反应系统品牌:泊菲莱浏览量:853
PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版),采用温度反馈控制设计,只对催化剂区域进行局部加热,最高使用温度可达300°C,具备10段程序控温功能,控温精度可达±0.5°C。
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PLR-GPTR系列气固相光热反应器包含两款产品:

PLR-GPTR气固相光热反应器

PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版)。

PLR-GPTR气固相光热反应器有PLR-GPTR50T、PLR-GPTR100、PLR-GPTR200T等多个型号,后缀数字代表反应釜有效容积,如“50”代表反应釜体积为50 mL,“T”代表反应釜中配有内置加热功能。

 

PLR-GPTR系列气固相光热反应器专为光热催化反应设计,采用釜式反应器,并针对气-固相实验对反应器进行扁平化设计。
PLR-GPTR系列气固相光热反应器标配压力传感器,对压力进行监测的同时,配备有温度传感器可实时监测催化剂的体相温度

在光热催化反应中,需验证反应过程属于光致热催化反应还是光热协同催化反应,需要进行对比实验,即对比光反应条件下相应温度的转化率和选择性和暗反应条件下相同温度的转化率和选择性,从而判断出光热反应过程中,光照对于反应体系的影响及影响程度。

为了实现对比实验需求,PLR-GPTRT气固相光热反应器(内置加热版),采用温度反馈控制设计,只对催化剂区域进行局部加热,最高使用温度可达300°C,具备10段程序控温功能,控温精度可达±0.5°C。

关键特征

●热电偶釜内测温,实时显示催化剂体相温度;
●高压金属快插接头,兼容间歇和连续流式反应体系;
●最高使用温度达300°C,10段程序控温功能;
●体积小巧,操作简便,标准Ф6 mm气路管,可与多种检测设备配合使用;
●粉末催化剂平面式放置,气体与催化剂接触更充分;
●可定制不同体积和一体水浴控温等多种反应器结构。

应用领域

▲气-固相光/热催化反应(如:CO2还原、加氢反应、降解VOCs、固氮、固硫等)

技术参数

PLR-GPTR系列气固相光热反应器产品配置表
型号 体积/mL 内置加热 型号 体积/mL 内置加热
PLR-GPTR 25 25 × PLR-GPTR 25 T 25
PLR-GPTR 50 50 PLR-GPTR 50 T 50
PLR-GPTR 100 100 PLR-GPTR 100 T 100
PLR-GPTR 200 200 PLR-GPTR 200 T 200

*以上所有产品均可耐压至0.3 MPa;

**以上所有产品均不配备水套,如有需要请备注。

 

代表文献

PLR-GPTR代表文献

  • 气固相光/热催化反应
  • CO2还原
  • 加氢反应
  • 降解VOCs
  • 固氮
  • 固硫
  • [1] Li Ruizhe, Ouyang Shuxin. A metal‐segregation approach to generate CoMn alloy for enhanced photothermal conversion of syngas to light olefins. Solar RRL 2020, 5:202000488. 
  • [2] G. Chen, L.Z. Wu, and Prof. T. Zhang , et. al. Alumina-Supported CoFe Alloy Catalysts Derived from Layered-Double-Hydroxide Nanosheets for Efficient Photothermal CO2 Hydrogenation to Hydrocarbons. Adv. Mater. 2018, 30, 1704663 
  • [3] Z. Li, L.Z. Wu and T. Zhang, et. al. Co-Based Catalysts Derived from Layered-Double-Hydroxide Nanosheets for the Photothermal Production of Light Olefins. Adv. Mater. 2018, 30, 1800527
  • [4] S. Q. Zhou, R. Shi and T. R. Zhang, et. al. Pd Single-Atom Catalysts on Nitrogen-Doped Graphene for the Highly Selective Photothermal Hydrogenation of Acetylene to Ethylene. Adv. Mater. 2019, 31, 1900509
  • [5] Xuyang Xiong,Chengliang Mao,Zhaojun Yang,Qinghua Zhang,Geoffrey I. N. Waterhouse,Lin Gu,Tierui Zhang,Photocatalytic CO2 Reduction to CO over Ni Single Atoms Supported on Defect-Rich Zirconia,Advanced Energy Materials,2020,2002928.
  • [6] Huining Huang, Run Shi, Zhenhua Li, Jiaqi Zhao, Chenliang Su, and Tierui Zhang,Triphase Photocatalytic CO2 Reduction over Silver-Decorated Titanium Oxide at a Gas-Water Boundary,Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202200802.
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