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Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd
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Micromeritics透過曲線解析器

ネゴシエーション可能更新05/06
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概要

設計のおかげで、デッドボリュームを減らすことができ、正確な実験結果を提供することができます。6個までの高精度質量流量制御器と2個の蒸気源を配置して得ることができる高性能混合弁は1050℃までの温度条件下でサンプル活性化恒温環境チャンバーを実現して統一的な温度制御を提供することができ、蒸気を使用する場合でも商用質量分析器とフーリエ変換赤外分光分析器(FTIR)に簡単に接続してオペレータの安全性を強化する安全ドアロックシステム

製品詳細

概要

Micromeritics透過曲線分析器は柔軟なガス輸送と管理システムであり、技術関連条件下で吸着剤の性能を正確に特徴づけることができる。それは流通式システムを使用して、ガス/蒸気混合物の吸着データを正確に測定することができて、結果は信頼性があります。

この装置は安全で高度に最適化されており、多成分システムの過渡的および平衡吸着データを収集するのに適している。透過曲線分析器は6台の高精度質量流量制御器と得られた高性能混合弁を配置でき、実験設計に柔軟性をもたらす。のガス輸送設計により、成分と流量を正確に制御することができ、同時にデッドボリュームを低減することができる。

高品質ステンレス鋼カラムは0.05〜2.5グラムの吸着剤を装填することができる。

サーボ位置決め制御弁により、作動圧力を大気圧から30 barの間に制御することができる。この恒温環境チャンバーは200°Cの温度条件下でシステム全体に統一的な温度制御を実施し、システムに冷点がないことを確保することができる。カーブアナライザを貫通するセキュリティドアロックシステムは、分析全体にわたってオペレータの身の安全を確保する。

透過曲線分析器は、水などの重要な検出分子を用いて試験研究を行うために蒸気発生器を装填することができる。透過曲線分析器は、ガス鑑別と定量分析のために市販のフーリエ変換赤外スペクトル及び質量スペクトルシステムを接続するのに容易に接続することができる。

特徴

  • こうおんかんきょうしつ蒸気の凝縮を防止できる

  • 全自動化実験設計簡単な実験構成を実現できる

  • タッチスクリーン

  • こんごうべんガスを混合することができて、またできるだけシステムの死んだ体積を減らすことができて、多くの顕著な優位を持ってきます。

  • 最大6つの吸気ポートと2つの蒸気源を装備可能、流量を制御し、複数のガスを混合することができる複数の分析オプションを提供する

  • じどうドアロック分析中の温度の安定性とユーザーの安全性を確保

  • 検出器とその他のオプションの添付ファイルのロード:優れたシステム拡張性があり、検出器と他のオプションの付属品(質量分析計、ガスクロマトグラフィー-質量分析併用器、多重蒸気源、真空活性化装置、必要に応じて提供できる他の付属品など)を装着することにより、より多くの機能を拡張し続けることができる

  • ポスト高強度抵抗加熱炉、動作温度1050°Cに達することができる

  • 粉末状試料の分析に適した2.5 gの装填量、粒子又は押出成形試料を分析する必要がある場合には、他の直径の試料カラムを提供することもできる

しんとうきゅうちゃくどうてきかいせき

透過曲線分析は流動条件における吸着剤吸着容量を測定する重要な技術手段である。静的吸着測定と比較して、動的浸透吸着は多重の利点がある。

  • 多成分吸着データの容易な収集
  • 吸着質選択性の測定
  • 繰り返し処理条件

透過曲線分析を行う場合、サンプルの調製は分析プロセスにおける重要なステップであり、圧力降下及び物質移動制限問題の発生を回避することができる。

  • 材料の孔径が吸着質の動力学径に近似すると、質量移動制限現象が現れる。

そのため、適切な粒子粒度調整が実験結果を得る鍵となる。

貫通曲線のチェック

  1. 吸着
    吸着剤は吸着ガスに吸着されるため、透過カラムの出口ではガスが検出されなかった

  2. 貫通
    透過カラム出口で吸着ガスが検出された。このとき、吸着剤はガスを吸着し続けるが、透過カラムに入り込んだすべてのガスを吸着することはできない

  3. ほうわ
    吸着剤は飽和状態に達し、吸着質ガスを再吸着することができず、それによって貫通カラムを自由に通過させる

二酸化炭素吸着

すべての材料を30℃の条件下で分析し、試験中に10 sccm窒素ガスと10 sccm二酸化炭素からなる等モル混合ガス流を持続的に通した。また、吸気流には1 sccmのヘリウムガス流が混入してトレーサガスとして使用され、浸透試験の開始時間を決定するのに役立ちます。

4つの材料の貫通曲線は質量によって正規化され、下の座標図に描かれています。CO2全吸着量は、5 Aモレキュラーシーブ>13 Xゼオライト>Fe-BTC>MIL-53(Al)の傾向に従う。

以下の表に吸着の総量を示し、単位はmmol/g

材料 二酸化炭素に対する材料の吸着量
13 Xゼオライト 2.94
5 Aモレキュラーシーブ 3.52
MIL-53(AI) 1.23
FE-BTC 2.30

シーンを適用

天然ガス分離

天然ガスは炭化水素とその他のガスの混合物であり、工業応用シーン、家庭暖房、食品製造に使用する前に精製しなければならない。

直接空気捕集(DAC)

空気中の二酸化炭素濃度が低く、水分を含む他の不純物が存在するため、DACの実現は困難である。捕捉CO2

一酸化炭素2吸着

発電所、化学工場、製油所は重要な二酸化炭素集中排出源であり、その排出濃度は通常、直接空気捕集(DAC)シーンよりはるかに高いため、異なるプロセス条件を採用する必要がある。

オレフィン/パラフィン分離操作

これらの分離プロセスは大量のエネルギーを消費し、COを増加させる必要がある2排出量

有毒ガス吸着

多孔質固体材料はすでに個人防護用品の生産に使用されているほか、天然ガスやその他の加工原料中の二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素などの有毒ガスの捕獲にも使用でき、現在も開発中である。

すいきゅうちゃく

大気水収集技術は空気中から水分を捕捉することができ、気候が乾燥したり、農業灌漑用水が日増しに増加したりすることで、クリーンな淡水供給が限られている多くの地域にとって、この技術は重要な意義を持っている。

ゼオライト

5 A、13 XまたはLiXなどのゼオライトモレキュラーシーブの変圧吸着(PSA)技術を採用し、この技術は窒素ガスを高選択的に吸着でき、空気分離と酸素製造に使用でき、商業化応用を実現した。

シリコン粒子

2

多孔質膜/モノリス吸着材

多孔質膜とモノリス吸着材コーティングを用いたゼオライトまたは金属有機フレーム(MOF)材料は、分離プロセスを顕著に向上させることができる

活性炭

自動車燃料システムにおける揮発性有機成分(VOC)は活性炭タンクを用いて捕獲され、VOC排出量を削減することができる。

ポーラスアルミニウム

アルミナ担持イオン液体は効率的な吸着剤であり、天然ガス中のCOを分離するための潜在力がある2

金属有機フレーム(MOF)材料

MOFは高選択性吸着剤であり、アルカンとオレフィンの分離、オレフィンとアルキレンの分離、DAC、CO2とCH4分離など。