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技术文章
中国科学技术大学谢毅院士团队Angew,秒级焦耳热辅助重整PET废料,近100%碳资源高值化。DOI:10.1002/anie.1688371本文使用的焦耳加热装置由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持和认可!焦耳加热装置焦耳加热装置是一种新型快速热处理/合成的设备,该设备可使材料在极短(毫秒级/秒级)时间内达到J高的温度(1000~3000℃),升温速率最快可达到10000k/s;通过对材料的极速升温,可考察材料在J端环境、剧烈热震情况下的物性改变,可通过极速升降温制备纳...
原位拉曼高温池用于高温环境下拉曼光谱原位表征,使用时需兼顾温度控制、样品放置、光路保护及设备防护,避免高温损伤、信号干扰或仪器故障,具体注意事项如下:一、样品装样注意事项样品量不宜过多,平铺均匀,避免堆积溢出,高温熔融后污染池体窗口与光路。样品需干燥无挥发物,易挥发、易腐蚀样品需密封处理,防止高温产生气体腐蚀腔体、污染光学窗口。避免样品与池体材质发生高温反应,防止粘连、腐蚀腔体,影响重复使用。二、升温降温操作规范严格按照设备要求设置升温速率,禁止快速升温,防止腔体、窗口因热震...
原位红外电化学ATR系统是一种将衰减全反射红外光谱技术与电化学控制方法相结合的先进表征工具。它能够在电极反应过程中实时获取表面吸附物种、反应中间体以及生成物的分子结构信息,是研究电催化、腐蚀与防护、电池界面化学等领域的有力工具。与传统透射红外方法相比,原位红外电化学ATR系统利用全反射产生的倏逝波来探测紧贴ATR晶体表面的薄层物质,从而极大增强了表面信号并消除了电解液本体的干扰。其工作原理建立在衰减全反射光学效应之上。系统核心部件是高折射率的ATR晶体,通常采用硅、锗或硒化锌...
同步辐射X射线吸收精细结构谱XAFS是研究催化剂局域电子和几何结构的*工具。然而传统XAFS测试往往在非原位条件下进行,即催化剂在反应前后分别测量,中间的反应过程成为一个黑箱。同步辐射XAFS反应池的出现改变了这一局面,它能够在催化剂实际工作条件下实时追踪元素价态、配位数和键长的动态变化,为理解催化机理提供了很好的视角。那么同步辐射XAFS反应池是如何实现这一功能的呢?下面从六个关键技术环节进行解析。第一个环节是反应池的环境控制设计。催化剂在工作状态下需要特定的气氛、温度和压...
中国科学技术大学孙永福团队ChemComm,快速升温炉助力富电子Au/In₂O₃纳米片实现高选择性CO₂光还原制C₂H₆DOI:10.1039/d5cc07292a本文使用的快速升温炉由合肥原位科技有限公司研发,感谢老师支持与认可!快速升温炉:焦耳快速升温炉是一种新型高效的实验室热处理设备。该设备可提供充足的样品处理区及较大恒温处理区,并可拓展特定气氛环境;其具备管式炉洁净、节能、稳定等特点,但升温速率可达管式炉之上万倍;配合独特液氮降温系统,可实现对高热总量环境进行快速降温...
在材料科学、生命科学、化学化工等微观研究领域,传统显微观测模式往往存在“静态观测”的局限——无法捕捉微观体系在真实反应、生长、变化过程中的动态行为,导致研究人员难以完整还原微观过程的本质的、厘清反应机理与结构演变规律。原位显微观察池的出现与技术升级,打破了这一观测瓶颈,以“原位、实时、动态”为核心优势,为微观领域研究提供了全新观测路径,推动微观研究从“静态分析”向“动态追踪”跨越,解锁了更多此前无法触及的微观奥秘。原位显微观察池的核心价值,在于实现了“观测与反应/变化同步进行...