- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Тяньцзиньский высокотехнологичный район Индустриальный парк Хуаюань Хайтай Инновационная дорога 6 новый район Хуадин 1 здание 3 10 этаж
Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd
Тяньцзиньский высокотехнологичный район Индустриальный парк Хуаюань Хайтай Инновационная дорога 6 новый район Хуадин 1 здание 3 10 этаж
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.
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
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.
При анализе кривой проникновения подготовка проб является ключевым шагом в процессе анализа, чтобы избежать проблем с падением давления и ограничением качества.
Поэтому надлежащее регулирование размера частиц является ключом к получению результатов эксперимента.
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 |
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.
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.
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.
Является основной частью нефтехимической промышленности, используется для производства полиэтилена, полипропилена и других полимеров. Эти процессы разделения требуют большого количества энергии и увеличивают CO.2Выбросы.
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.
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.
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.
Аминофункциональные кремниевые частицы являются высокоэффективным и селективным адсорбентом, и технология прямого улавливания воздуха (DAC) может использовать этот материал для прямого улавливания CO2А.
Пористые пленки и цеолитовые или металлические органические каркасы (МОФ), покрытые цельным адсорбционным материалом, могут значительно улучшить процесс разделения
Летучие органические компоненты (ЛОС) в топливных системах автомобилей улавливаются с использованием резервуаров с активированным углем, что позволяет снизить выбросы ЛОС до уровня.
Ионная жидкость, нагруженная оксидом алюминия, является эффективным адсорбентом и потенциально может использоваться для разделения CO в природном газе2А.
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.