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型号:样品池
产地:北京
简介:透过式石英红外吸收池,材质是石英和氟化钙,加热方式可采用程序升温方法控制温度的升降,也可使用调压变压器对温度的升降进行控制。
透过式石英红外吸收池,材质是石英和氟化钙,加热方式可采用程序升温方法控制温度的升降,也可使用调压变压器对温度的升降进行控制,采用透射模式,可对样品进行陪烧、流动氧化还原、抽空脱气、吸附反应等处理过程,可随时移入或移出到红外光谱仪的光路中进行实验,也可利用配备的延长管路进行原位表征和实验。
(1)温度最高450℃
(2)工作区间:4000~1000cm-1
光催化CO₂还原产物选择性调控策略:从中间体稳定到活性位点设计
光催化CO₂还原可将温室气体转化为燃料或化学品,是实现人工碳循环的重要路径。然而,CO₂还原涉及多电子、多质子转移,产物分布复杂(CO、HCOOH、CH₃OH、CH₄、C₂H₄等),选择性调控是当前研究的核心挑战。北京中教金源科技有限公司的CO₂还原评价系统,支持在线气相色谱实时分析产物组成,为选择性研究提供可靠工具。
构筑S型Co3O4/g-C3N4异质结以增强光催化产氢性能
人们普遍认为采用环境兼容和可再生能源转换的方案是长期可持续发展的最佳选择。在缓解能源危机的众多能源中,氢能因其存储、运输方便、能量密度高等诸多优势而被人们普遍接受。目前,大多数制氢技术仍依赖于化石能源消耗。因此,如何加速制氢方案转型的挑战具有非凡的意义
《文章投稿》原子级分散低配位钼高效利用空穴加速光催化C–H键活化
光催化醇无受体脱氢反应为制备羰基化合物和清洁燃料氢气提供了可行策略。然而,烷氧基C–H键断裂的缓慢动力学导致光生空穴利用率低下,严重制约了催化活性。本研究在超薄ZnIn2S4纳米片上构建原子级分散的低配位钼活性位点,可大幅加速光催化C–H键活化。
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