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催化剂中比表面检测方案(比表面)

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精微高博为您提供催化剂评价|化学吸附|物理吸附整体解决方案。拥有化学吸附仪,比表面积仪,孔径测试仪等。

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精微高博为您提供催化剂评价|化学吸附|物理吸附整体解决方案。拥有化学吸附仪,比表面积仪,孔径测试仪等。 程序升温脱附法 (Temperature Programmed Desorption, TPD) ,就是把预先吸附了某种气体分子的催化剂,在程序加热升温下,通过稳定流速的气体(通常用惰性气体,如He气),使吸附在催化剂表面上的分子在一定温度下脱附出来,随着温度升高而脱附速度增大,经过一个最高值后而脱附完毕。 在烃类反应中,烃被还原为碳单质沉积在催化剂表面上,这种沉积下来的碳单质被称作积炭。由于积炭,导致催化剂活性衰减。因此研究积炭的动力学和反应机理,对于减少积炭的发生,延长催化剂寿命具有重要意义。TPO(TemperatureProgrammed0xidization)是研究催化剂积炭并与反应性能关联的一种较灵敏的方法。 I仪高博 为了表征固体酸催化剂的性质,需要测定表面酸性位的类型(Lewis 酸, Bronsted酸)、强度和酸量。测定表面酸性的方法很多,如碱滴定法、碱性气体吸附法、热差法等,但这些方法都不能区分L酸和B酸部位。AMI-300IR 原位红外&程序升温化学吸附仪用来研究固体催化剂表面酸性,它可以有效区分L酸和B酸,在该方法中,常用碱性吸附质如氨、吡啶、三甲基胺、正丁胺等来表征酸性位,其中应用比较广泛的是吡啶和氨。 AMI-300IR原外红外&程序升温化学吸附仪,将 AMI 化学吸附标准技术与傅立 叶变换红外光谱(FTIR)相结合对催化剂表面进行原位分析,这种组合技术能够实现对于被吸附物质的直接观察,从而确定催化位的性质,吸附的类型,以及是否存在多种类型的催化位,从而扩展了对吸附/脱附过程性质的认识。 功能 催化剂活性和选择性的定量表达 催化剂的活性,通常直接按给定的反应条件和反应时间下的转化率来评价。不论使用什么反应器,在进行活性评价时,最核心的问题是要消除浓度梯度,温度梯 度,外扩散和内扩散的影响,这样才能获得真实的信息。 产品特点 ·最大操作温度:650C或1200℃(取决于反应器材质) ·最大操作压力:常压,30 bar 或 100bar ·气体进样口:最多6个 ·液体进样口:0,1或2 ·使用 LabVIEW 全自动操作软件 硬件 JWGB INSTRUMENTS 反应器的进口 uBenchCAT的标配带有6个及以下气体进口和2个液体进口。每个气体进口带有过滤器,高精度质量流量控制器(MFC),检查阀,和正截止阀。每个MFC 的量程和气体校准可以由用户指定。液体传输由高精度的 HPLC 泵完成。 恒温箱 大多数过程元件都放置在在温箱内,其最高工作温度为200℃。 冷凝器 管式冷凝器位于加热炉外部的反应器出口。热电偶用于监控冷却液回流。 气/液分离器 产物取样阀 可选的产品采样阀可用于将出口废液样品输送到外部分析设备。 与外部分析设备的连接微三 气相色谱(GC),质谱(MS),热导池检测器 (TCD)等 JWGB INSTRUMENTS 安全措施 超温,超压安全警报 对于同一种化学组成的催化剂,改变制备条件或添加助催化剂后,引起活性的改变,其原因往往可通过测定表面积得到启示。由于制备条件不同,催化剂的孔结构不同,反映到催化剂的比表面积也不同,并直接影响到表面利用率和反 应物分子及产物分子在孔内的情况,因而影响到催化剂的活性、选择性、反应速率、寿命和机械强度等。 JW-BK200C 比表面及孔径测试仪搭载 0.1torr INFICON 小量程传感器, PFEIFFER 超高真空分子泵,能准确测试催化剂的比表面积,孔容,孔径等参数,为后续的研发,测试等环节提供有力支持。 JW-BK200C 比表面及孔径测试仪配置 1torr/0.1torr高精度、小量程传感器,及10-8Pa涡轮分子泵,适合分子筛、·催化剂、活性炭等多微孔样品的超微孔分析。 孔径范围:0.35-500nm 比表面测试范围:>0.0001m2/g 中值孔径重复性:<0.02nm 比表面积重复性:≤1% 精微高博 贵金属催化剂的活性通常优于非贵金属氧化物催化剂,然而,缺点是容易因为催化剂表面的积、氯化物或水蒸汽引起中毒。在工业应用气氛复杂的场合,催化剂表面的活性位容易被水蒸汽、CI或S物种占据,或被其他物质竞争吸附。 mixSorb 竞争吸附仪能够模拟催化剂所处的真实环境,完成多种吸附质在催化剂上的竞争吸附。 常见应用方向: 气体分离、储存和纯化、穿透分析、CO2 捕获、吸附选择性 评估新一代吸附材料,例如:MOF、COF、ZIF、沸石、活性炭、硅胶、活性氧化铝、分子筛碳、碳化物衍生碳、多孔聚合物和树脂 常见测试: 多组分吸附、混合气体吸附、穿透曲线分析、、‘气体和蒸气混合物吸附、选择性和吸附能力、动态吸附和脱附测量、竞争吸附 精微高博为您提供催化剂评价|化学吸附|物理吸附整体解决方案。拥有化学吸附仪,比表面积仪,孔径测试仪等。程序升温脱附法(Temperature Programmed Desorption,TPD),就是把预先吸附了某种气体分子的催化剂,在程序加热升温下,通过稳定流速的气体(通常用惰性气体,如He气),使吸附在催化剂表面上的分子在一定温度下脱附出来,随着温度升高而脱附速度增大,经过一个最高值后而脱附完毕。TPR(Temperature-ProgrammedReduction)是在 TPD基础上发展起来的。它可以提供负载型金属催化剂在还原过程中,金属氧化物彼此之间或金属氧化物与载体之间相互作用的信息。在烃类反应中,烃被还原为碳单质沉积在催化剂表面上,这种沉积下来的碳单质被称作积炭。由于积炭,导致催化剂活性衰减。因此研究积炭的动力学和反应机理,对于减少积炭的发生,延长催化剂寿命具有重要意义。TPO(Temperature Programmed0xidization)是研究催化剂积炭并与反应性能关联的一种较灵敏的方法。为了表征固体酸催化剂的性质,需要测定表面酸性位的类型(Lewis酸,Bronsted酸)、强度和酸量。测定表面酸性的方法很多,如碱滴定法、碱性气体吸附法、热差法等,但这些方法都不能区分L酸和B酸部位。AMI-300IR原位红外&程序升温化学吸附仪用来研究固体催化剂表面酸性,它可以有效区分L酸和B酸,在该方法中,常用碱性吸附质如氨、吡啶、三甲基胺、正丁胺等来表征酸性位,其中应用比较广泛的是吡啶和氨。AMI-300IR原位红外&程序升温化学吸附仪,将AMI化学吸附标准技术与傅立叶变换红外光谱(FTIR)相结合对催化剂表面进行原位分析,这种组合技术能够实现对于被吸附物质的直接观察,从而确定催化位的性质,吸附的类型,以及是否存在多种类型的催化位,从而扩展了对吸附/脱附过程性质的认识。 催化剂活性和选择性的定量表达        催化剂的活性,通常直接按给定的反应条件和反应时间下的转化率来评价。不论使用什么反应器,在进行活性评价时,最核心的问题是要消除浓度梯度,温度梯度,外扩散和内扩散的影响,这样才能获得真实的信息。 产品特点•最大操作温度:650°C或1200°C(取决于反应器材质)•最大操作压力:常压,30 bar或100bar•气体进样口:最多6个•液体进样口:0,1或2•反应器材质:不锈钢,石英,Incoloy镍铬不锈钢•管路及密封件材质:不锈钢,PEEK,Incoloy镍铬不锈钢,含氟橡胶,石英•大多数过程组件置于恒温箱控制中•使用LabVIEW全自动操作软件•安全装置保障 硬件反应器的进口μBenchCAT的标配带有6个及以下气体进口和2个液体进口。每个气体进口带有过滤器,高精度质量流量控制器(MFC),检查阀,和正截止阀。每个MFC的量程和气体校准可以由用户指定。液体传输由高精度的HPLC泵完成。恒温箱大多数过程元件都放置在恒温箱内,其最高工作温度为200°C。 冷凝器管式冷凝器位于加热炉外部的反应器出口。热电偶用于监控冷却液回流。气/液分离器气/液分离器位于冷凝器的下游。两个液位开关(高和低)可驱动一个自动阀,用于保持液位控制。压力控制出口压力由单独的压力传感器测量,压力由自动锥形针阀控制。产物取样阀可选的产品采样阀可用于将出口废液样品输送到外部分析设备。与外部分析设备的连接气相色谱 (GC), 质谱(MS), 热导池检测器(TCD)等安全措施 超温,超压安全警报对于同一种化学组成的催化剂,改变制备条件或添加助催化剂后,引起活性的改变,其原因往往可通过测定表面积得到启示。由于制备条件不同,催化剂的孔结构不同,反映到催化剂的比表面积也不同,并直接影响到表面利用率和反应物分子及产物分子在孔内的情况,因而影响到催化剂的活性、选择性、反应速率、寿命和机械强度等。JW-BK200C比表面及孔径测试仪搭载0.1torr INFICON小量程传感器,PFEIFFER超高真空分子泵,能准确测试催化剂的比表面积,孔容,孔径等参数,为后续的研发,测试等环节提供有力支持。JW-BK200C比表面及孔径测试仪配置1torr/0.1torr高精度、小量程传感器,及10-8Pa涡轮分子泵,适合分子筛、催化剂、活性炭等多微孔样品的超微孔分析。孔径范围:0.35-500nm   比表面测试范围:>0.0001m2/g中值孔径重复性:<0.02nm比表面积重复性:≤1% 贵金属催化剂的活性通常优于非贵金属氧化物催化剂,然而,缺点是容易因为催化剂表面的积、氯化物或水蒸汽引起中毒。在工业应用气氛复杂的场合,催化剂表面的活性位容易被水蒸汽、Cl 或S 物种占据,或被其他物质竞争吸附。mixSorb竞争吸附仪能够模拟催化剂所处的真实环境,完成多种吸附质在催化剂上的竞争吸附。常见应用方向:气体分离、储存和纯化、穿透分析、CO2 捕获、吸附选择性评估新一代吸附材料,例如: MOF、COF、ZIF、沸石、活性炭、硅胶、活性氧化铝、分子筛碳、碳化物衍生碳、多孔聚合物和树脂常见测试:多组分吸附、混合气体吸附、穿透曲线分析、气体和蒸气混合物吸附、选择性和吸附能力、动态吸附和脱附测量、竞争吸附催化剂的真密度大小反映出催化剂的孔结构与活性组成、晶相组成之间的关系。一般地说,催化剂的孔体积越大,其真密度越小;催化剂组分中重金属含量越高,则真密度越大;载体的晶相组成不同,真密度也不同。JW-M100型全自动气体置换法真密度测试仪,能快速、高精度测量各种粉体、块体等固体材料的真体积及真密度,样品室体积范围1cm3-100cm3,平均完成一次分析约需3min,测试精度±0.03%,非常适合质检的快速分析。真密度测试为正压测试,压力范围1-1.3个大气压,无需使用真空泵,非常适合空心颗粒样品的真密度测试,不会因抽真空导致样品变形,也不会因抽真空导致粉末样品抽飞。产品配置经中国计量科学研究院标定的无膨胀合金标准样品,体积精度高达10-4cc。亦可选配经国际权威认证机构认证的原装进口标准物质。

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