Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

  • Телефон

  • Адрес

    Тяньцзиньский высокотехнологичный район Индустриальный парк Хуаюань Хайтай Инновационная дорога 6 новый район Хуадин 1 здание 3 10 этаж

Свяжитесь сейчас

Анализатор кривой проникновения Micromeritics

ДоговариваемыйОбновление на05/06
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Благодаря конструкции можно уменьшить мертвый объем и обеспечить точные экспериментальные результаты. Высокопроизводительные гибридные клапаны, оснащенные до 6 высокоточными контроллерами потока массы и 2 источниками пара, позволяют активировать образцы при температуре до 1050°C. Комбинат с постоянной температурой обеспечивает унифицированный контроль температуры даже при использовании пара, который может быть легко подключен к коммерческому масс - спектрометру и инфракрасному спектральному анализатору преобразования Фурье (FTIR) для повышения безопасности оператора

Подробности о продукте

Общий обзор

Анализатор проникающей кривой Micromeritics представляет собой гибкую систему транспортировки и управления газом, которая точно характеризует свойства адсорбента в условиях, связанных с процессом. Он использует циркулирующую систему для точного измерения данных адсорбции смеси газа / пара и получения надежных результатов.

Это устройство безопасно и оптимизировано для сбора данных о переходных и сбалансированных адсорбциях для многокомпонентных систем. Анализатор кривой проникновения может быть оснащен до шести высокоточных контроллеров потока качества и полученных высокопроизводительных гибридных клапанов, что обеспечивает гибкость экспериментального проектирования. Конструкция транспортировки газа обеспечивает точное управление составом и потоком при одновременном снижении мертвого объема.

Высококачественные колонны из нержавеющей стали могут быть заполнены адсорбентом от 0,05 до 2,5 граммов. Используется высокоточная, высокопрочная печь с резисторным нагревом, которая автоматически активирует образец при температуре до 1050°C.

С помощью сервопривода можно контролировать рабочее давление от атмосферного давления до 30 бар. Этот модуль с постоянной температурой окружающей среды может осуществлять единый температурный контроль всей системы при температуре 200 °C, обеспечивая отсутствие точки охлаждения в системе. Безопасная система дверного замка анализатора кривой проникновения обеспечивает безопасность оператора на протяжении всего процесса анализа.

Анализатор кривой проникновения может быть оснащен парогенератором для проведения экспериментальных исследований с использованием важных молекул обнаружения, таких как вода. Анализаторы проникающих кривых легко подключаются к инфракрасным спектральным и масс - спектральным системам преобразования Фурье, продаваемым на рынке для идентификации газов и количественного анализа.

особенность

  • камера с термостатомЭто предотвращает конденсацию пара.

  • Полностью автоматизированное экспериментальное проектированиеУдобная экспериментальная конфигурация.

  • Сенсорный экранУпрощение работы приборов и мониторинга экспериментальных условий.

  • Смешанный клапанМожет не только смешивать газ, но и минимизировать мертвый объем системы, принося ряд значительных преимуществ.

  • Он может быть оборудован до 6 воздухозаборниками и 2 источниками пара.Предоставляет множество аналитических вариантов для отличного управления потоком и смешивания нескольких газов

  • Автоматический замокОбеспечивает стабильность температуры и безопасность пользователей в процессе анализа.

  • Установка детекторов и других дополнительных аксессуаров:: Превосходная масштабируемость системы, позволяющая постоянно расширять возможности за счет установки детекторов и других дополнительных аксессуаров (например, масс - спектрометров, газовой хроматографии - масс - спектрометров, многоканальных источников пара, вакуумных активирующих устройств и других аксессуаров, которые могут быть предоставлены по требованию)

  • КолоннаНагревательная печь:Высокопроницаемая нагревательная печь с рабочей температурой до 1050°C

  • Электролитическая полировка 316 колонн образцов нержавеющей сталиЗагрузка 2,5 г, подходит для анализа порошкообразных проб; При анализе частиц или экструзии образцов могут быть также предоставлены образцы других диаметров

Динамический анализ проникающей адсорбции

Анализ кривой проникновения является важным техническим средством определения адсорбционной емкости адсорбента в условиях потока. Динамическая проникающая адсорбция имеет множество преимуществ по сравнению со статическими измерениями адсорбции.

  • Легкий сбор данных о многокомпонентной адсорбции
  • Измерение адсорбционной селективности
  • Повторение технологических условий

При анализе кривой проникновения подготовка проб является ключевым шагом в процессе анализа, чтобы избежать проблем с падением давления и ограничением качества.

  • Когда зазор между частицами слишком мал, чтобы соответствовать скорости потока газа, возникает падение давления.
  • Ограничения на перемещение массы возникают, когда апертура материала приближается к динамическому диаметру адсорбента.

Поэтому надлежащее регулирование размера частиц является ключом к получению результатов эксперимента.

Проверьте кривую проникновения

  1. адсорбция
    Адсорбент будет адсорбирован газом, поэтому на выходе из пробивной колонны не было обнаружено ни одного газа.

  2. Проникновение
    Адсорбированный газ был обнаружен на выходе из пробивной колонны. На этом этапе сорбент будет продолжать адсорбировать газ, но он больше не может адсорбировать весь газ, входящий в проникающую колонну

  3. Насыщение
    Адсорбент достиг насыщения и больше не может адсорбировать адсорбентный газ, позволяя ему свободно проходить сквозную колонну

адсорбция углекислого газа

Испытания на однокомпонентную проникающую адсорбцию углекислого газа были проведены на цеолите 13X и 5A, а также на металлических органических каркасах MIL - 53 (Al) и Fe - BTC.

Все материалы были проанализированы при температуре 30°C, и во время испытаний продолжалась подача изомольного смешанного потока, состоящего из 10 sccm азота и 10 sccm углекислого газа. Кроме того, поток гелия размером 1 sccm смешивается с входным потоком для использования в качестве индикаторного газа, что помогает определить время начала испытаний на проникновение.

Кривая проникновения четырех материалов была нормализована по массе и показана на карте координат ниже. CO2Общая адсорбция следует следующим тенденциям: 5A молекулярное сито > 13X цеолит > Fe - BTC > MIL - 53 (Al).

В следующей таблице показано общее количество адсорбции в ммоль / г

материал Адсорбция материалов к углекислому газу
13Х цеолит 2.94
5A Молекулярное сито 3.52
МИЛ-53 (АИ) 1.23
FE-BTC 2.30

сценарий применения

Разделение природного газа

Природный газ представляет собой смесь углеводородов и других газов, которая должна быть очищена, прежде чем она будет использована в промышленных сценариях, для обогрева домов и производства продуктов питания.

Прямой захват воздуха (DAC)

Реализация DAC затруднена из - за низкой концентрации углекислого газа в воздухе и наличия других примесей (включая влагу). Пойманный CO2Они могут храниться под землей, продаваться или преобразовываться в химические вещества с высокой добавленной стоимостью для компенсации выбросов углерода.

КО2адсорбция

Электрические, химические и нефтеперерабатывающие заводы являются важными концентрированными источниками выбросов углекислого газа, концентрация которых, как правило, намного выше, чем в сценарии прямого улавливания воздуха (DAC), и поэтому часто требуются различные технологические условия.

Операции по разделению олефинов / парафинов

Является основной частью нефтехимической промышленности, используется для производства полиэтилена, полипропилена и других полимеров. Эти процессы разделения требуют большого количества энергии и увеличивают CO.2Выбросы.

Адсорбция токсичных газов

В дополнение к пористым твердым материалам, которые уже используются для производства средств индивидуальной защиты, они могут использоваться для улавливания токсичных газов, таких как диоксид серы, сероводород и диоксид азота, в природном газе или других переработанных сырьевых материалах, и в настоящее время они находятся в стадии разработки.

Водная адсорбция

Технология сбора атмосферной воды, позволяющая улавливать воду из воздуха, имеет важное значение для многих районов, где доступ к чистой пресной воде ограничен из - за сухого климата или растущего использования воды для орошения в сельском хозяйстве.

Цеолит

Технология адсорбции при переменном давлении (PSA) с использованием цеолитовых молекулярных решеток, таких как 5A, 13X или LiX, которая может адсорбировать азот с высокой избирательностью и может использоваться для разделения воздуха и получения кислорода, была коммерциализирована.

Частицы кремния

Аминофункциональные кремниевые частицы являются высокоэффективным и селективным адсорбентом, и технология прямого улавливания воздуха (DAC) может использовать этот материал для прямого улавливания CO2А.

Пористые пленки / монолитные адсорбционные материалы

Пористые пленки и цеолитовые или металлические органические каркасы (МОФ), покрытые цельным адсорбционным материалом, могут значительно улучшить процесс разделения

Активный уголь

Летучие органические компоненты (ЛОС) в топливных системах автомобилей улавливаются с использованием резервуаров с активированным углем, что позволяет снизить выбросы ЛОС до уровня.

пористый алюминий

Ионная жидкость, нагруженная оксидом алюминия, является эффективным адсорбентом и потенциально может использоваться для разделения CO в природном газе2А.

Металлоорганический каркас (MOF) Материалы

МОФ является высокоселективным адсорбентом, который эффективно удовлетворяет различным требовательным коммерческим применениям, включая разделение алканов и олефинов, олефинов и ацетиленов, DAC、CO2& CH4Разделение и т.д.