产品描述UV-M系列臭氧发生器利用氧在短波(185nm)UV下的光化学反应产生连续的臭氧流。该系统,加上适当的干燥空气或均匀流速的氧气供应,将在仪器仪表或其他利用臭氧的系统中数百小时的运行中提供稳定的臭氧源。常用于水净化、空气污染研究,现场和实验室臭氧。产品参数设备名称:紫外线低浓度臭氧发生器设备型号:UV-M型/S型臭氧生产方式:紫外线臭氧浓度:浓度可调M型氧气源:0-1000ppm@0.1-1L/Min空气源:0-200ppm@0.8-5L/Min.S型:氧气源:0-20ppm@0.1-1.5L/Min空气源:0-1.5ppm@0.2-1L/Min.工作压力:0.2Mpa气源:氧气或者干燥空气功率:14W尺寸:350 x 65 x 165mm(带底座和接头)设备重量:1.5kg安装方式:落地冷却方式:风冷同林臭氧设备科研院校合作单位
清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、同济大学、北京航空航天大学、中国农业大学、南京大学、天津大学、华东理工大学、上海交通大学、南开大学、中国地质大学、厦门大学、北京林业大学、中国矿业大学、首都医科大学、北大医学院、山西大学、新疆大学、郑州大学、山东大学、西南交通大学、中国疾控中心、北京化工大学、北京科技大学、华北电力大学、上海理工大学、暨南大学、山西医科大学、中国军事医学科学院、中国环境科学院、北京环境科学院、中国科学技术大学、中国石油大学、四川大学、重庆大学、香港大学、香港城市大学、北京工业大学、华南师范、华东师范、华中师范、哈尔滨工业大学、白马湖实验室、北京农科院、中国水利水电科学研究院、中国气象科学研究院等
中国科学院成都有机化学有限公司
中国科学院微生物研究所
中科院生态环境研究中心
中国科学院山西煤炭化工研究所
中科院综合研究中心
中国科学院大连化学物理研究所
中科院理化技术研究所
中国科学院赣江创新研究院
中科院城市环境研究所
中国科学院新疆理化技术研究所
中国科学院宁波材料技术与工程研究所
中国科学院合肥物质科学研究院
中国科学院分子植物学科兴卓越创新中心
中国科学院城市环境研究所宁波观测研究站
中科院广州能源所
中国科学院上海有机化学研究所
中科院战略新兴材料研究院
中国科学院广州地球化学研究所
中国科学院过程工程研究所
中国科学院上海硅酸盐研究所
中国科学院大学
中国科学院物理研究所
中国科学院地球化学研究所
中国科学院空天信息创新研究院
中国科学院西安光学精密机械研究所
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
中国科学院东北地理与农业生态研究所
中国科学院动物研究所
中国科学院地质与地球物理研究所
中国科学院生物物理研究所
中科院兰州化物所
中科院青岛农研所
中国农业科学院农田灌溉研究所
中国林业科学研究院林业研究所
中国农业科学院原子能利用研究所
中科院化学所
Q: 实验室臭氧发生器应用案例之臭氧催化剂性能研究
A:实验室臭氧发生器应用案例之臭氧催化剂性能研究何远等人探究不同晶型 MnO₂(α、β、γ)在臭氧催化氧化降解甲磺酸美托洛尔;
Q: 臭氧发生器实验室应用案例之VOCs 降解领域
A:臭氧发生器实验室应用案例之VOCs 降解领域中国科学院城市环境研究所贺泓团队开发 α 晶型二氧化锰催化臭氧氧化降解 VO;
Q: 臭氧与管式炉研究材料改性的目的与简要步骤
A:臭氧与管式炉研究材料改性的目的与简要步骤臭氧与管式炉结合的实验主要用于研究材料在臭氧环境下的退火处理或性能变化,常见于材;
Q: 臭氧辅助 MBE 生长 La₃Ni₂O₇超导薄膜解析
A:臭氧辅助 MBE 生长 La₃Ni₂O₇超导薄膜解析实验设置:研究人员使用德国 Oxx el gmbh 公司设计和建造的;
Q: 炭改性催化材料在臭氧催化氧化中的应用
A:炭改性催化材料在臭氧催化氧化中的应用1.炭基臭氧催化剂类型与特性炭基材料因其独特的结构和性能,成为臭氧催化氧化中常用的催;
Q: 炭改性催化材料在臭氧实验中的应用
A:炭改性催化材料在臭氧实验中的应用炭改性催化材料作为一种高效的环境功能材料,近年来在臭氧催化氧化领域展现出显著的应用潜力。;
Q: 臭氧的基本性质及其在材料处理中的应用特点
A:臭氧的基本性质及其在材料处理中的应用特点高温超导材料的发现和研究一直是凝聚态物理和材料科学领域的重要课题。钇钡铜氧 (Y;
Q: 臭氧退火工艺对薄膜性能影响的实验研究概述
A:臭氧退火工艺对薄膜性能影响的实验研究概述在材料科学领域,薄膜材料因其独特的物理化学性质,在众多领域如电子器件、光学器件、;
Q: 耐臭氧药物布洛芬的电过氧化处理:界面反应动力学、影响机制和降;
A:文献:耐臭氧药物布洛芬的电过氧化处理:界面反应动力学、影响机制和降解位点总结 一、研究基础与背景1. 布洛芬(IBP)的环境问题 - 作为抗炎药物,广泛用
Q: Q-ACSM 对不同氧化态腔室生成 SOA 的敏感性研究
A:Q-ACSM 对不同氧化态腔室生成 SOA 的敏感性研究一、研究背景与目的1. 有机气溶胶(OA)的重要性与研究挑战•环境与健康影响:OA是大气亚微米颗粒物的主
Q: 催化剂在等离子降解VOCs中的作用机理研究
A:催化剂在等离子降解VOCs中的作用机理研究摘要:等离子催化技术中,Mn基催化剂以其优异的催化降解VOCs和臭氧性能受到国内外研究者的广泛关注。本文从以下方面进行
Q: 臭氧陶瓷膜曝气试验装置材料与检测方法
A:臭氧陶瓷膜曝气试验装置材料与检测方法 1.材料与方法 1.1试剂与仪器 试剂:苯酚、磷酸、磷酸氢二钠、靛蓝二磺酸钠、硫代硫酸钠、正硅酸乙酯、三氟丙基甲基二氯硅烷均为分析纯,上海
Q: 吴德礼教授:多羟基亚铁耦合臭氧同步去除重金属和有机物——以C
A:吴德礼教授:多羟基亚铁耦合臭氧同步去除重金属和有机物以Cu(Ⅱ)-EDTA去除为例 创新点 重金属-有机络合物废水因其难以生物降解,是工业废水治理的重要难题之一。利用多羟基亚铁
Q: 恭喜马老师论文发表:臭氧催化氧化处理焦化废水尾水的催化剂适配
A:恭喜马老师论文发表:臭氧催化氧化处理焦化废水尾水的催化剂适配研究 马 栋,段 超,王亚强,等.臭氧催化氧化处理焦化废水尾水的催化剂适配研究[J].煤炭转化,2024,47(2):6
Q: 臭氧处理絮凝膜浓缩物中OBPs的分子特征和形成研究
A:臭氧处理絮凝膜浓缩物中OBPs的分子特征和形成研究 垃圾渗滤液是在垃圾填埋场和废物发电厂(临时废物掩体)处置城市固体废物所产生的废水,其中含有高浓度的有机物质,其成分复杂。
Q: 恭喜山西大学秦老师关于小鼠臭氧实验论文发表
A:介绍 据估计,2021年全球20-79岁人群的糖尿病患病率为10.5%,涉及约5.366亿人(Sun et al., 2022)。此外,到2045年,这一比例可能会上升到12.2%