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AZCO VMUS-4 與 VMUS-DG 臭氧濃度對比

AZCO VMUS-4 與 VMUS-DG 臭氧濃度對比
 
北京同林一站式臭氧實驗包,根據您的實驗需要,可以配置包括VMUS-4,VMUS-ASE,VMUS-DG臭氧發生器、3S-J5000臭氧濃度檢測儀、微孔曝氣頭、臭氧尾氣分解器、臭氧小試裝置,耐臭氧硅膠管和轉接頭等。

AZCO VMUS-4是可壁掛式臭氧發生器,在干燥空氣中每升6升/分鐘產生4.0克/小時的臭氧,而在氧氣中產生6升/分鐘時產生10.0克/小時的臭氧。
AZCO VMUS-DG臭氧發生器僅以5 LPM的速度從氧氣中產生12 g / hr的臭氧。
該系列發生器利用電暈放電技術, 該裝置通常用于實驗室、裝瓶廠、獨立的現場修復系統和緊急管理等場景。
AZCO VMUS系列臭氧發生器優點:
√ 多梯度濃度臭氧實驗!
√ 實驗室應用
√ 各種水處理
√ 需高精度臭氧源場景
√ 細胞實驗
√需要連續工作的臭氧試驗!
 
AZCO VMUS-4技術參數下載:AZCO VMUS-4

AZCO VMUS-DG技術參數下載:AZCO VMUS-DG
 
下面是部分論文中使用了AZCO VMUS-4的摘要
 
氯化,紫外線和臭氧消毒對三氯生生物毒性的影響
三氯生是一種廣泛使用的抗菌劑,其對水生生物和人類的潛在毒性正在引起人們的關注。氯化,UV 254輻射和臭氧化是水處理過程中使用的主要消毒方法。盡管研究表明三氯生可以與游離氯和臭氧反應,并在紫外線照射下進行光解,但很少有人關注消毒過程對三氯生生物毒性的影響。在本研究中,實驗室規模的消毒過程(包括氯化,UV 254)前后的水中三氯生的潛在風險通過生物測定評估輻射和臭氧化。結果表明,三氯生的急性毒性和遺傳毒性通過氯化和UV 254消毒均增加,但通過臭氧消毒則降低。換句話說,臭氧氧化將是含三氯生的地表水的優先消毒方法。這一發現將幫助我們選擇合適的水處理消毒方法。此外,事實證明,當地表水或飲用水中的抗生素濃度非常低時,生物測定可能是一種可行的風險評估方法。
 
 
α-水芹烯的臭氧分解
在中國科學院廣州地球化學研究所,首次利用煙霧室詳細描述了α-芹烯烯(一種主要由桉樹種釋放的高反應性共軛單萜)的臭氧分解作用。用質子轉移反應飛行時間質譜儀(PTR-TOF)監測氣相物質,從包括甲醛(5-9%),乙醛(0.2-8 %),乙二醛(6–23%),甲基乙二醛(2–9%),甲酸(22–37%)和乙酸(9–22%)。還觀察到了更高的m ∕ z第二代氧化產物,并根據構造的降解機理初步鑒定了產物。來自α的 OH收率ph蘭烯及其第一代產物的含量分別為35±12%和15±7%,表明存在明顯的氫過氧化物通道。在298 K時,平均第一代速率系數確定為1.0±0.7×10 -16 ?cm 3 ?分子-1 ?s -1,這表明臭氧分解是大氣中α -ph 烯和其第一代產物的主要損失過程。α的環內共軛還發現-ph烯有助于形成高度可冷凝的產品,其中很大一部分碳質量分配到氣溶膠相中,用掃描遷移率粒度儀(SMPS)和高分辨率的飛行氣溶膠質譜儀(AMS)。臭氧分解后幾乎立即觀察到成核現象,表明迅速形成了極低揮發性的化合物。發現通過添加任何一種NO 2都可以抑制顆粒成核或Criegee清除劑,建議穩定化的Criegee中間體對于系統中新顆粒的形成很重要。氣霧劑的產量介于25%到174%之間,具體取決于質量負荷,第一代和第二代產品均被認為是氣霧劑質量的主要貢獻者。簡而言之,由于具有高的化學反應性和形成浮質的傾向,預計α-芹蘭烯對排放它的當地環境有直接影響,臭氧分解很可能是造成大量藍霧和頻繁夜間活動的重要因素。在桉樹林中觀察到成核事件。
 
海水臭氧化:海水參數對儲存期間氧化劑的負載率,殘留毒性和總殘留氧化劑/副產物減少的影響
在不同海水條件下進行臭氧化的功效可改善水質,并促進溶解氧的增加。副產物(溴,溴酸鹽和溴仿)的形成與臭氧化時間成正比。臭氧產生的氧化劑在密閉和深色容器中至少保持4天有毒;但是,在黑暗和寒冷的條件下長時間保存(35天)時,這些殘留的氧化劑會緩慢減少。這些結果對于在船舶壓載水上安裝臭氧系統或使海水中存在的有害生物失活的循環水產養殖系統都具有實際意義。
 
標簽:VMUS-4 AZCO


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