服務(wù)熱線
010-63716865
在光催化技術(shù)加速碳中和落地的進(jìn)程中,光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)的高效性與數(shù)據(jù)深度,成為突破材料研發(fā)瓶頸的關(guān)鍵。傳統(tǒng)設(shè)備受限于單任務(wù)測(cè)試模式、復(fù)雜環(huán)境模擬能力弱及數(shù)據(jù)分析維度單一,難以滿足CO2還原多路徑產(chǎn)物調(diào)控與全解水H2O產(chǎn)氫協(xié)同優(yōu)化的研究需求。針對(duì)這一挑戰(zhàn),中教金源光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)以高通量測(cè)試、多環(huán)境耦合及智能數(shù)據(jù)解析為核心,為光催化材料開(kāi)發(fā)與工藝驗(yàn)證提供全棧式解決方案。
中教金源光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)創(chuàng)新的多通道獨(dú)立反應(yīng)倉(cāng)設(shè)計(jì),支持6組樣品同步進(jìn)行CO2還原與全解水H2O實(shí)驗(yàn),單日可完成30種催化劑的活性對(duì)比。系統(tǒng)通過(guò)智能氣路分配模塊,精準(zhǔn)控制每組反應(yīng)倉(cāng)的CO2通量、濕度及光照參數(shù)(波長(zhǎng)可調(diào)范圍250-1200nm),結(jié)合高靈敏度在線質(zhì)譜,實(shí)時(shí)捕獲C1-C3產(chǎn)物(如CO、CH4、C2H5OH)的生成速率與選擇性差異。相較于傳統(tǒng)單任務(wù)模式,該系統(tǒng)將材料篩選效率提升5倍以上,為大規(guī)模催化劑數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建奠定基礎(chǔ)。
為應(yīng)對(duì)實(shí)際應(yīng)用中光照波動(dòng)、溫濕度變化等復(fù)雜條件,中教金源光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)集成動(dòng)態(tài)環(huán)境模擬模塊,可實(shí)現(xiàn)溫度(-10℃至80℃)、濕度(10%-95% RH)、CO2濃度(5%-100%)三參數(shù)聯(lián)動(dòng)調(diào)節(jié)。系統(tǒng)內(nèi)置氣象數(shù)據(jù)模型,可模擬陰晴、晝夜、季節(jié)變化對(duì)光催化性能的影響,同時(shí)通過(guò)全解水H2O單元的產(chǎn)氫/氧效率監(jiān)測(cè),精準(zhǔn)評(píng)估材料在波動(dòng)環(huán)境下的能量轉(zhuǎn)化穩(wěn)定性。該功能尤其適用于光伏驅(qū)動(dòng)催化系統(tǒng)、戶外反應(yīng)裝置等場(chǎng)景的前期驗(yàn)證,大幅降低產(chǎn)業(yè)化試錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)光催化反應(yīng)中“結(jié)構(gòu)-性能”關(guān)聯(lián)性分析的難題,中教金源光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)搭載AI輔助分析平臺(tái),融合原位紅外光譜數(shù)據(jù)、產(chǎn)物分布圖譜及反應(yīng)動(dòng)力學(xué)曲線,自動(dòng)生成催化劑活性位點(diǎn)推測(cè)、電子轉(zhuǎn)移路徑模擬等深度報(bào)告。系統(tǒng)支持CO2還原與全解水H2O實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的跨任務(wù)關(guān)聯(lián)分析,揭示雙反應(yīng)體系的協(xié)同效應(yīng),并可通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法預(yù)測(cè)材料改性方向,顯著縮短研發(fā)周期。
在綠色能源技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?;瘧?yīng)用的今天,中教金源光催化活性評(píng)價(jià)系統(tǒng)(專業(yè)全自動(dòng)二氧化碳還原CO2+全解水H2O)以高通量、多場(chǎng)景、智能化的核心優(yōu)勢(shì),正成為光催化領(lǐng)域科研與產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的關(guān)鍵樞紐。無(wú)論是破解CO2定向轉(zhuǎn)化的選擇性難題,還是優(yōu)化全解水H2O制氫的能效極限,該系統(tǒng)均以數(shù)據(jù)與技術(shù)的深度融合,為碳中和目標(biāo)注入新動(dòng)能。