[实用新型]一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置有效
申请号: | 201220251228.4 | 申请日: | 2012-05-31 |
公开(公告)号: | CN202631494U | 公开(公告)日: | 2012-12-26 |
发明(设计)人: | 康振辉;辛华 | 申请(专利权)人: | 辛华 |
主分类号: | G01N31/10 | 分类号: | G01N31/10 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 陆明耀;陈忠辉 |
地址: | 215125 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 材料 紫外 可见 光催化 反应 评价 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及纳米材料技术领域,尤其涉及一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置。
背景技术
半导体光催化剂用于光催化降解液相或气相有机污染物,近几十年来引起了研究人员的广泛关注,随着研究的深入,在环境污染处理,室内空气净化等方面得到了一定的应用,取得了很多研究成果。目前,对纳米材料的光催化性质的评价,主要是利用紫外/可见光降解一些含有有机染料的水溶液,例如甲基橙,罗丹明B的光降解,而对气相有机污染物的降解及相关的催化反应装置还未见报道。
发明内容
鉴于上述现有技术存在的缺陷,本实用新型的目的是提出一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,用于对降解气相有机污染物的催化反应情况进行评价。
本实用新型的目的将通过以下技术方案得以实现:
一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,包括一壳体,所述壳体的顶部的内表面设有一光源,所述光源的正下方放置有一用于盛放纳米材料的容器;所述光源两侧的壳体上分别设有与外界连通的取样口和进样口;所述壳体的内部设有一空气循环装置,所述光源和空气循环装置分别与一控制器电连接。所述控制器控制所述光源的开关、切换,以及所述风扇的开关。
优选的,上述的一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,其中:所述壳体的侧面上开设有一可开启的舱门,所述壳体和舱门之间设有密封垫。
优选的,上述的一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,其中:所述进样口下方的壳体的内部设有一加热器,所述加热器与所述控制器电连接。所述控制器控制所述加热器的温度调节。
优选的,上述的一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,其中:所述光源为可在可见光和紫外光之间进行切换的光源。
优选的,上述的一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,其中:所述壳体的内部设有一升降台,所述升降台上放置有所述容器。
优选的,上述的一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,其中:所述空气循环装置为至少两个的风扇,所述风扇分布在所述壳体的内部以形成气流循环。
优选的,上述的一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,其中:所述空气循环装置为四个风扇,所述风扇分布在所述壳体的内部的上下左右四个方向,风扇转动时形成的气流在壳体的内部形成循环。
本实用新型的突出效果为:本实用新型的纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置工作时,气相有机污染物从进样口加入,经加热器加热后,气流进入光源催化区域,经容器中的纳米材料降解后从取样口送出,有效地实现了对纳米材料光催化降解气相有机污染物的反应情况进行评价,并可以实时取样检测,有利于实时监测气相有机污染物的降解程度,结构简单,操作方便。
以下便结合实施例附图,对本实用新型的具体实施方式作进一步的详述,以使本实用新型技术方案更易于理解、掌握。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构示意图。
具体实施方式
实施例:
本实施例一种纳米材料紫外/可见光催化反应评价装置,如图1所示,包括壳体1,壳体1的顶部的内表面设有可在可见光和紫外光之间进行切换的光源2,光源2的正下方放置有升降台3,升降台3上放置用于盛放纳米材料的容器4;光源2两侧的壳体1上分别设有与外界连通的取样口5和进样口6,进样口6下方的壳体1的内部设有加热器7;壳体1的内部设有空气循环装置,空气循环装置可以为四个风扇8,分布在壳体1的内部的上下左右四个方向,风扇8转动时形成的气流在壳体1的内部形成循环。光源2、加热器7和风扇8分别与控制器9电连接。控制器9控制光源2的开关、切换,加热器7的温度调节以及风扇8的开关。壳体1的侧面上开设有一个可开启的舱门10,壳体1和舱门10之间设有密封垫11。
本实施例的一种纳米材料紫外/可见光催化评价装置的使用方法如下:
1.打开舱门10,将盛放有纳米材料的容器4置于升降台3上,通过调节升降台3来控制纳米材料与光源2之间距离;
2.关闭舱门10,通过控制器9调节加热器7的温度,使其温度适用于易挥发、低沸点的有机污染物,或气相有机物保持气化状态;
3. 从进样口6进样,通过控制器9打开四个风扇8,形成气体在壳体1内循环,加速气体的流动;
4. 通过控制器9关闭加热器7,待混合气体在壳体1内形成吸附平衡后,从取样口5取样,获得有毒气体的含量;
5.通过控制器9打开光源2,并按照设定时间从取样口5取样,分析有毒气体降解程度与反应时间的关系,可以实时监测气相有机污染物的降解程度。
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