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光热协同催化反应器中催化剂床层温度的真实测量方法
光热协同催化中,具有光热转换能力的催化剂在光照下可将光能转化为热能,在表面形成局部高温区域(热点)。这些热点温度往往远高于反应器的设定温度,若仅依赖插入反应器壁的热电偶读数,将严重低估催化剂的真实工作温度,导致对反应动力学的错误解读。因此,准确测量催化剂床层的真实温度是光热协同催化研究的基础。
2026/08/19查看更多

IPCE测试中偏置光对量子效率测量的影响及其校正方法
在IPCE测试中,偏置光(bias light)用于模拟太阳能电池在实际工作条件下的背景光照,使器件处于接近真实工作点的状态。然而,偏置光的选择和强度设置对IPCE测量结果有显著影响,不恰当的偏置光条件可能导致量子效率的测量偏差。
2026/08/18查看更多

IPCE测量中光强校准与光斑匹配对数据准确性的影响
IPCE(入射单色光-电子转换效率)测量的准确性高度依赖于入射单色光功率的精确测定。然而,光功率计探头的光敏面与样品表面的光斑尺寸和分布往往存在差异,若忽视这一差异,可能导致IPCE值的系统偏差。
2026/08/17查看更多

光解水体系中光催化剂质量与反应速率的线性关系及其在活性评价中的应用
在光催化分解水制氢的活性评价中,催化剂用量与产氢速率之间的关系并非始终呈线性。当催化剂用量较低时,产氢速率随用量增加而线性增长;但当用量超过某一临界值后,继续增加催化剂用量不再显著提升产氢速率,进入“饱和区间”。准确识别这一线性区间,是获得可靠表观量子效率(AQY)数据的前提。
2026/08/14查看更多

分解水制氢光催化剂稳定性测试的标准化方法与评价指标
光催化分解水制氢的长期稳定性是决定该技术能否走向实际应用的核心指标之一。然而,不同实验室采用的稳定性测试条件各异,导致数据缺乏可比性。近年来,相关团体标准《分解水制氢光催化剂稳定性测试》的发布,为这一领域提供了统一的测试框架。该标准确立了稳定性测试的总体原则和基本要求,描述了测试程序、测试内容、测试要求、数据处理以及测算方法,适用于模拟太阳光催化分解水制氢反应体系中催化剂稳定性的测量。
2026/08/13查看更多

水热釜内衬材料选择对纳米粉体纯度的影响
水热合成中,反应釜内衬材料与反应体系的化学相容性是决定产物纯度的关键因素。即使前驱体和矿化剂纯度很高,若内衬材料在高温高压下发生腐蚀或溶出,仍可能向产物中引入金属离子或有机污染物,影响材料的本征性能。北京中教金源科技有限公司的水热釜提供PTFE、PPL和不锈钢三种内衬选项,用户可根据反应体系特性进行选择。
2026/08/12查看更多

水热合成中矿化剂浓度与反应温度对纳米晶体相结构的协同调控
水热合成中,矿化剂(如NaOH、KOH)浓度和反应温度是决定产物物相结构和晶体尺寸的两个关键参数。二者并非独立作用,而是通过影响前驱体的溶解-沉淀平衡和晶化动力学,协同调控最终产物的相组成和微观形貌。北京中教金源科技有限公司的水热釜系列,支持精确控制温度和反应时间,为纳米晶体的相结构调控提供了可靠平台。
2026/08/11查看更多