在全球能源需求持续增长和储备能源日益减少的情况下,发展新能源的研究迫在眉睫,光解水制氢系统也迫在眉睫。
氢能作为二次能源,具有清洁、安全、可储存、可运输等诸多优点,是一种理想的绿色能源。
从1972年日本东京大学 Fujishima A和 Honda K两位教授报导说,TiO2单晶电光催化分解水从而产生氢气,为水制氢的研究开辟了一条利用太阳光直接分解水制氢的可能性。
光催化反应釜概况
多相光催化法(heterogeneous photocatalysis)的发展,以及TiO2以外的光催化剂的相继发现,兴起了以光催化方法分解水制氢(简称光解水)的研究,并在光催化剂合成、改性等方面取得较大进展。
光解水制氢系统作为实验研究必不可少的设备,也发挥着重要作用,但在中国市场上的仿品和低劣的仿制产品肆虐的大环境下,选择实验仪器还是需要慎之又慎的,否则会被无良厂商或经销商欺骗,即浪费实验时间。
光催化反应釜的优点
在线微气体采集与检测系统,即光解水制氢实验系统,它集成了光源、反应器和玻璃管道系统、取样系统、气体循环、真空环境等多项设计和制造技术,结合气相色谱仪器,可完成高能量密度光照、反应、气体在线连续采样、分析等方面的科研工作,为我国能源、材料等战略研究的不断发展做出了重要贡献。
光解水系统又称光解水制氢系统或光解水产氢系统,是利用真空系统,在常压下进行光照实验,所产生的氢气通过气体搅拌器在系统中搅拌均匀,可在线取样进入气相色谱分析,保证样品取出到检测过程的真空性和一致性,减少测试数据的误差,保证微量氢气在线监测的准确性。