logo

ทําไม ต้อง เลือก เครื่อง ปรับปรุง ภาพ ที่ ใช้ ควาร์ทซ์?

2026/03/19

ข่าวบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับ ทําไม ต้อง เลือก เครื่อง ปรับปรุง ภาพ ที่ ใช้ ควาร์ทซ์?

เครื่องปฏิกิริยา photocatalytic quartz กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่เลือกสําหรับการวิจัย photocatalytic การผลิตอุตสาหกรรมและการบริหารสิ่งแวดล้อมโดยพึ่งพาการสมบัติของวัสดุเฉพาะเจาะจงของแก้วควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง และการออกแบบโครงสร้างที่ปรับปรุงให้ดีที่สุดสําหรับปฏิกิริยา photocatalyticไม่เหมือนกับปฏิกิริยาที่ทําจากกระจก, พลาสติก หรือโลหะธรรมดา, ธาตุสระ photocatalytic ตอบสนองอย่างสมบูรณ์แบบความต้องการที่เข้มงวดของกระบวนการ photocatalytic สําหรับการถ่ายแสงความมั่นคงทางเคมี, ความสามารถทางอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมปฏิกิริยา และเป็นตัวนําที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยา photocatalytic ที่มีประสิทธิภาพ ทันคงและเขียวเหตุผลหลักในการเลือกปฏิกิริยา photocatalytic quartz คือดังต่อไปนี้:

 

1การส่งแสงที่สูงมาก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฟอตอนสูงสุด
ความต้องการที่สําคัญที่สุดสําหรับปฏิกิริยา photocatalytic คือการเจาะเข้าไปอย่างมีประสิทธิภาพของพลังงานแสงเพื่อกระตุ้นกระตุ้นและสร้างรังสรรค์อิสระที่ทํางานกระจกควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง (เกรด JGS1/JGS2) ที่ใช้ในปฏิกิริยาโฟโตคาตาลิสควอตซ์มีผลการทํางานทางออปติกที่ดี:
มันมีช่วงการถ่ายทอดสายสีที่กว้างขวาง ครอบคลุม 180 nm ~ 2500 nm (JGS1) และ 220 nm ~ 2500 nm (JGS2)มีความสามารถในการกระจายแสงที่เห็นได้มากกว่า 80% และความสามารถในการกระจายแสง Ultraviolet มากกว่า 75%สามารถส่งแหล่งแสงอัลตรไวเล็ต, แหล่งแสงที่มองเห็นได้และแหล่งแสงอินฟราเรดใกล้ ที่ใช้กันทั่วไปในการถ่ายภาพ (เช่นหลอด UV, หลอด xenon, แหล่งแสง LED) ได้อย่างเต็มที่
ห้องควอตซ์มีผนังภายในเรียบ และสามารถออกแบบด้วยโครงสร้างสะท้อนแสงลดการสูญเสียโฟตันอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความน่าจะเป็นการสัมผัสระหว่างพลังงานแสงและตัวเร่งและประสิทธิภาพการใช้ฟอตอนเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับเรอคเตอร์กระจกทั่วไป
ไม่มีการดูดซึมแสงและการกระจายแสงที่เกิดจากสิ่งสกัดส่วน, รับประกันความเหมือนกันของสนามแสงในตัวปฏิกิริยาและความสม่ําเสมอของปฏิกิริยา photocatalytic ในแต่ละตําแหน่ง

 

2ความมั่นคงทางเคมีที่ดีมาก ปรับตัวต่อระบบปฏิกิริยาที่ซับซ้อน
การปฏิกิริยา photocatalytic มักจะเกี่ยวข้องกับสารออกซิเดนที่แข็งแรง (เช่นรังสรรค์ hydroxyl · OH, รังสรรค์ superoxide O2−) และสภาพแวดล้อมปฏิกิริยาที่ซับซ้อน เช่นกรดแข็งแรงสารละลายอัลคาลีแข็งแรงและสารละลายอินทรีย์ควาร์ทซ์กล๊าสมีคุณสมบัติทางเคมีที่มั่นคงอย่างมาก ซึ่งเหนือกว่าวัสดุธรรมดามาก
ไม่ละลายในกรดใด ๆ (ยกเว้นกรดไฮโดรฟลูอริก) และเกลือในอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสูง และไม่ปฏิกิริยากับการออกซิเดนที่แข็งแรงสารลดและสารละลายอินทรีย์ต่าง ๆ ในระบบ photocatalyticการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาและการปิดการใช้ของตัวเรกตาเลสที่เกิดจากการละลายของวัสดุปฏิกิริยา
มันสามารถทนต่อการกัดกรองของรังสีของรังสีอิสระที่ทํางานในกระบวนการ photocatalytic และช่องไม่ง่ายที่จะแก่และเสียหายการประกันการทํางานที่มั่นคงในระยะยาวของโรงงานปฏิกิริยา และลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนส่วนประกอบของอุปกรณ์.
วัสดุควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง (สารสกปรกโลหะ ≤ 80 ppm สําหรับ JGS2, ≤ 5 ppm สําหรับ JGS1) ไม่มีสารสกปรกที่ตกตกในกระบวนการปฏิกิริยาซึ่งเหมาะสําหรับการสังเคราะห์แสงสลัดความละเอียดสูงและการวิจัยทดลองที่มีความต้องการที่เข้มงวดต่อความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์.

 

3. ผลประกอบการทางความร้อนที่ดีกว่า ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการปฏิกิริยา photocatalytic
การปฏิกิริยา photocatalytic (โดยเฉพาะปฏิกิริยาขนาดอุตสาหกรรม) จะสร้างความร้อนปฏิกิริยาจํานวนหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะส่งผลกระทบต่ออัตราปฏิกิริยาและกิจกรรมของตัวเร่งคุณสมบัติความร้อนที่ดีที่สุดของแก้วควอตซ์ทําให้ปฏิกิริยา photocatalytic quartz ปรับตัวให้กับคุณสมบัติความร้อนของปฏิกิริยา photocatalytic:
มันมีปริมาณการขยายตัวเชิงเส้นที่ต่ํามาก (5.5×10−7/°C) ซึ่งมีเพียง 1/15 ~ 1/20 ของกระจกธรรมดามันจะไม่ผลิตการขยายความร้อนและการหดตัวที่ชัดเจนระหว่างกระบวนการทําความร้อนและการเย็นของปฏิกิริยาและไม่มีความเสี่ยงของการแตกช่องและการรั่วไหลของอากาศที่เกิดจากความเครียดทางความร้อน
มีความทนทานต่อการกระแทกทางความร้อนที่ดีมาก สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่รุนแรงจากอุณหภูมิสูง (มากกว่า 1000 °C) ถึงอุณหภูมิห้อง แม้ในน้ําเย็นและเหมาะสําหรับระบบปฏิกิริยา photocatalytic ด้วยการทํางานระยะสั้นและความเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขนาดใหญ่.
จุดละลายของกระจกควอตซ์สูงถึง 1730 °C และอุณหภูมิการทํางานระยะยาวสูงถึง 1200 °C. มันสามารถทนอุณหภูมิสูงในท้องถิ่นที่เกิดจากการปฏิกิริยา photocatalyticและท้องผูกจะไม่อ่อนการปรับปรุงความมั่นคงของตัวประกอบไฟฟ้า

Back To List