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高压甲烷吸附仪

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高压甲烷吸附仪相关的仪器

  • 国仪量子高温高压吸附仪H-Sorb 4600H-Sorb X600系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了对进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究稀土合金材料储氢行业石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验微焊不锈钢样品管及VCR金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可避免环境因素对测试的影响最高温度至350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点独立2样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势 数字化压力测量及数据采集系统数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统全系统内管壁电抛光处理,满足高真空下漏气率达到1*10-10 Pa.m3/s要求采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自动放气问题配套的 VCR 接口气动阀门,降低电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,体积空间小防飞溅不锈钢微焊样品管不锈钢微焊样品管,标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性针对微量易飞溅样品设计的三重防样品飞溅系统,高压下测试安全媲美国际品牌数据精度及专业认可采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率全自动化测试流程,避免人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无数据二次误差消除操作,不同操作人员测试结果具有高度一致性和可靠性在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在专业期刊上发表应用行业通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
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  • 高压吸附分析仪广泛应用在纳米材料、燃料电池、页岩气、煤层气、MOFs等诸多科学研究领域,对于评价材料对氢气、甲烷的储集分离或者温室气体的捕集等方面有着非常重要的应用前景。 安东帕康塔高压吸附分析仪系列仪器自从2012年初推出市场后,受到了极为广泛的关注,为满足广大科研工作者在不同科学领域进行低压-高压的研究需求,安东帕康塔仪器公司于近日正式推出新一代的iSorp HPTM高压吸附分析仪。新一代iSorb HPTM 全自动高压吸附分析仪强化了微孔测定能力,延伸和扩展了Autosorb-iQTM的功能。该仪器具有以下特点:实验目标压力范围:可达0.0005 ~ 200 bar实验温度范围:20K-673 K(可选水浴循环、低温系统、液氮等选件)双站设计:为您提供更大分析通量,提高分析效率多种体积规格样品池满足不同实验需求适用于多种气体分析(甲烷、氢气、二氧化碳、一氧化碳等)歧管保温精度可达±0.01oC,保证实验数据精确无误 可灵活选择多种平衡模式(经典模式、PCT模式)自编程实验、手动实验、全自动实验方案可选电脑软件全自动操作控制实验 全自动增压系统选件,可不间断提供200 bar的不凝结高压气源 可选配分子泵将研究范围扩展至微孔区间(1*10-7)可进行氢化物形成-分解分析,包括循环分析(可选氢化物形成-分解扩展系统) 该仪器可用于材料的气体储存和分离评价,表征材料性能,燃料电池开发,温室气体的捕集和储存,气体分离和纯化,以及气体混合物平衡研究等。 安东帕专注于多站分析仪器和最先进的技术,是世界领先的设计、制造以及销售和服务支持多孔材料和粉末的性质表征的仪器公司。康塔仪器公司不仅获得了ISO 9001认证,并且还以提供科学应用程序支持而著称。美国康塔仪器公司拥有遍布全球的超过50个销售,服务和分销办事处,竭诚为您提供最优质的科学仪器和产品支持!关键词:储氢,页岩气,煤层气,高压吸附,燃气储存,气体封存,燃料电池,温室气体,MOF,氢吸附,甲烷吸附,二氧化碳吸附,CO2 ,CH4
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  • 产品简介H-Sorb X600 系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的完全替代,也通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。详细介绍国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外高温高压气体吸附仪对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题 3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表
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  • 等温高压吸附仪 400-860-5168转6074
    1、气路恒温,温度波动要求更小;2、传感器校正,避免"非零吸附";3、低漏率控制,避免"虚假吸附"等温高压吸附仪应用案例某页岩不同温度的高压甲烷吸附等温线测试
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  • 等温高压吸附仪 400-860-5168转6074
    等温高压吸附仪技术参数名称参数压力范围高真空~69MPa压力传感器精度±0.1%FS温度范围室温-140°C(油浴)空气浴+加热炉(900°C)温度控制精度士0.1°C核心优势:1、气路恒温,温度波动要求更小2、传感器校正,避免"非零吸附"3、低漏率控制,避免"虚假吸附"等温高压吸附仪应用案例某页岩不同温度的高压甲烷吸附等温线测试:
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  • ??Brochure | Spec SheetSelected Application Notes: 使用HPVA进行多孔碳材料的二氧化碳捕集研究使用HPVA在高压下研究MOFs(有机金属骨架)材料的储氢性能。可应用于二氧化碳温室气体封存研究的仪器麦克仪器的HPVA II容量法高压气体吸附仪包含多种吸附等温线分析模型,可应用于MOFs、分子筛、微孔碳和氢化物等多种材料的吸脱附等温线分析:FreundlichLangmuirDissociative LangmuirTothRedlich PetersonLangmuir AssociativeSippsVirial ExpansionTempkinBET adsorption isotherms 仅需少量样品即可进行测试分析(具体情况视材料而定),能够为例如氢气和天然气存储、燃料电池和电池、气体洗涤器以及碳氢化合物的捕集等各类应用的进一步理解提供有效的帮助。HPVA II容量法高压气体吸附仪的台式设计搭配全自动分析软件,可有效减少操作失误对测试结果的影响,以确保高压吸附等温线测试结果的高度重现性和准确性。主要特点l 可选择单站或四站配置l 测试压力范围:从高真空至200 barl 分析温度范围:低温至500° Cl 吸附气体:氮气、氢气、甲烷、氩气、氧气和二氧化碳l 配备交互式软件,可进行全自动分析l 软件包含NIST REFPROPl 配备麦克仪器MicroActive软件,可对材料的比表面积,等温线和孔径分布进行分析,计算材料的BET表面积,Langmuir表面积和总孔体积等数据随着绿色工业的发展,对二氧化碳的监测越来越备受关注。麦克仪器的HPVA II容量法高压气体吸附仪适合于以下应用:l 二氧化碳封存HPVA II提供的高压能够模拟CO2 注入位置的地下条件。l 页岩气使用HPVA II,可在特定的压力和温度下分析页岩的甲烷吸附能力,并可应用Langmuir,Freundlich和其它等温吸附方程进行数据分析l 煤层甲烷使用HPVA II高压气体吸附仪分析材料的甲烷吸脱附性质,能够有助于确定煤层中碳氢化合物的含量。l 储氢 HPVA II的软件可提供重量百分比图(PCI图),以描述给定压力下气体吸附的量作为样品质量的函数,即检验样品储氢能力的标准方法。
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  • 全自动高压吸附仪HP6500系列  HP6500系列产品是一款技术先进的台式全自动容量法高压气体吸附仪。HP6500系列产品的型号为两站型,最高压力分别可达到100bar or 200bar。高压气体吸附分析仪可以在很宽的温度范围内采集高压吸附数据。温度控制的方法包括一个高温加热包(标准),一个可选的循环控温系统,一个可选的液氮低温系统,或一个超低温制冷系统选项。可应用于氢气,甲烷,二氧化碳,氮气,氩气或任何其他非腐蚀性气体的吸附研究。它可以判断任何类型的吸附剂的气体吸附和解吸行为,如活性炭,沸石,模板化二氧化硅,MOF,氢化物膜剂等。测量软件采用的详细的状态方程确保数据的准确性。 仪器主要技术参数分析站2个最高压力100bar或200bar最低压力0.0005bar最高温度400℃恒温歧管软件和仪器配备安全功能,保证实验操作人员安全 仪器结构不锈钢材料金属-金属密封连接气动波纹管阀与惰性阀座真空系统包括内置真空泵 (不需要用户自配)机械泵可选分子泵压力传感器LP(1 bar ) + HP (100 or 200 bar) 低压传感器 (1bar)+ 高压传感器各分析站都有定量歧管 温度控制加热包 (标准配置)可选自动循环水(油)浴制冷/加热器 可选低温/加热恒温器可选低温冷却器数据曲线 应用领域气体储存:氢气和甲烷储存二氧化碳捕集其它温室气体捕集(e.g. SF6 and CF4)Separation and Purification of Gasses气体分离和纯化:天然气纯化CH4 / CO2 分离N2 / CO2 分离动力学和热力学研究:氢化物生成和解离吸附/脱附速率高压下吸附热表征:高压下饱和点附近CO2 分析超临界气体分析典型用户
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附 ◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试 ◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数 ◆ 页岩气、煤层气储量评估研究 ◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试 ◆ 多孔材料吸附性能研究 选配功能:◆ 常压解吸速率测试;◆ 恒压吸附速率测试;◆ 程序升温脱附测试;◆ 高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Test Report
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  • 催着催化技术研究,储氢和燃料电池材料的发展和油田煤层气、页岩气开发再利用的不断深入,气体在高压下的吸附性能表征变得越来越普遍。页岩和煤石、储氢材料,甲烷吸附,变压吸附,CO2/高聚物吸附等动力学表征,一般来说都需要体积庞大,价格昂贵,操作繁琐的大型设备,较难实施。凭借Microtrac在吸附科学领域多年的经验,BELSORP HP以其精巧的设计,合理的价格,简单的操作赢得了广泛赞誉。主要功能:&bull 用于页岩的CH4、H2吸附,气体分离和变压吸附,储氢/储甲烷材料(MOF和氢化物等),高聚物的COZ吸附,等温吸/脱附线。&bull 吸附动力学研究。&bull 最高压力达到20MPa,可选13.5MPa等其他压力。&bull 压力传感器:可选1,1.5,2,3.5或者13.5MPa,20MPa力传感器(另外可以选133KPa压力传感器)准确度:0.08%F.S。&bull 提供储氢材料的PCT曲线(压力-组成-温度)。&bull 4.2K-673K,可选多种控温冷浴和加热炉:&bull 加热制备炉:50-400℃;高温加热炉:50-800℃&bull 液氮冷径及液位控制器:77K和87K。&bull BEL ThermoTM:帕尔帖peltier温度控制器(10-50℃)。&bull BEL CryoTM:4.2-300K(1H型)、50-300K(2H型)、50-473K(3H型)。&bull 分析功能强大的BELSIMTM软件。选配吸附速率软件BELDynaTM软件,提供气体浓度对时间的曲线,孔扩散系数和传质系数。&bull 根据仪器不同配置可选6种不同压力的高精度传感器。&bull 进气口数量:6个,一个He死体积校准进气口,一个压缩空气进气口,4个吸附气体进气口,并且配有控制阀。&bull 可以增加高真空系统,配有分子涡轮泵和真空规。&bull 仪器内参比室和歧管有air bath空气浴加热保温系统,控温15一35℃,控温精度士0.1。&bull 仪器具有压缩因子计算校准和非理想气体的维里系数校准。&bull 采用世伟洛克的带滤片的垫圈,滤片孔径0.5微米,能够防止粉末堵塞管路。
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附 ◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试 ◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数 ◆ 页岩气、煤层气储量评估研究 ◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试 ◆ 多孔材料吸附性能研究 选配功能:◆ 常压解吸速率测试;◆ 恒压吸附速率测试;◆ 程序升温脱附测试;◆ 高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Test Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function静态容量法高压气体吸附 高温高压气体吸附脱附等温线测试 PCT吸脱附曲线,吸附常数 页岩气、煤层气储量评估研究 储氢PCT、吸放氢循环测试 多孔材料吸附性能研究 选配功能: 常压解吸速率测试;恒压吸附速率测试;程序升温脱附测试;高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Data Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附 ◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试 ◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数 ◆ 页岩气、煤层气储量评估研究 ◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试 ◆ 多孔材料吸附性能研究 选配功能:◆ 常压解吸速率测试;◆ 恒压吸附速率测试;◆ 程序升温脱附测试;◆ 高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Test Report
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  • 等温吸附仪 400-860-5168转2160
    主要性能指标及技术参数1.1基本性能单组分或多组分等温吸附/解吸温度:室温~100℃操作压力:40MPa系统最大压力:70MPa1.2样品缸、参考缸样品粒度:&le 60目样品质量:200g参考缸体积:150ml参考缸数量:6个,外径70mm,长330mm样品缸体积:150mL样品缸数量:6个,外径430mm材料:不锈钢压力密封:专门的金属环密封压力源:气体增压泵加压装置:空压机1.3恒温装置油浴锅:60L*2个油浴尺寸:500mm(长)*480mm(宽)*240mm(深)温度设定:独立温区油浴循环:内置恒温油:附带1.4压力采集压力传感器:三线制压力传感器压力范围:0-40MPa额定压力:40MPa一体式气压计:精度± 0.1%数量:12个输出:3mv/v1.5温度采集温度检测系统:温度传感器± 0.1℃多通道精度模数转换器:16位1.6气体源:总供给:3气体输入:甲烷,氦气,二氧化碳压力:20MPa稳定性:3%每种气体都配置高压钢瓶1.7电动气体调节器总供给:3压力:40MPa稳定性:1%输入:0-1V增压压力:0.6Mpa1.6计算机控制计算机:主频:3.0GHZ,内存1GB,硬盘160GB自动控制:计算机自动控制系统软件:FINESORB-ISO数据采集软件FINESORB-IAO吸附/解吸数据处理软件多组分气体吸附/解吸数据处理软件提供中文版说明书1.7其他备件(另外):样品缸:1个手动针阀:3个气动针阀:2个RTD:2个 表头:6个高压气瓶:不同气体配3个不锈钢管:4米稳压电源:1个密封圈:4个
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  • 等温高压吸附装置ab值测定仪HCAHCA高压容量法吸附装置产品简介:生产标准:MT/T 752-1997《煤的吸附量测定方法(高压容量法)》产品用途:HCA高压容量法吸附装置用于煤的吸附等温线和解吸等温线。该HCA高压容量法吸附装置广泛用作煤矿煤与瓦斯突出鉴定,可同时测量2组煤粉。是煤矿生产检验机构、地矿实验室、高校、矿务局、煤矿仪器计量站、计量技术机构开展矿井煤与瓦斯突出危险性的指标鉴定的装置。HCA高压容量法吸附装置性能特征按照标准进行自动恒温,脱气控制,采用高可靠不锈钢手动针阀,实现脱附,吸附工序,计算机自动提醒作,触摸屏具有时间显示,压力显示等功能。整个管路以及容器的气密性高,按照大耐压压力10MPA设计,根据可溯源压缩系数大可实验压力7MPa,并通过出厂前严格的气密压力漏率测试,符合要求。积木式结构,满足了配件的快速更换性以及维修的快速方便性。自动计算吸附的等温曲线并自动出具试验结果,可靠。采集控制通过可靠计算机,并存储数据图表,具有打印机接口,可以根据用户定制打印实验报告,以及实验图表,计算机吸附软件涵盖了同类进口设备所有的功能。外形美观,坚固耐用、作简单、方便。HCA高压容量法吸附装置技术参数称量系统 电子天平:大量200g,到0.0001g; 干燥器:规格210mm; 煤样杯:规格70mm*35mm;玻璃器皿:若干;游标卡尺:精度0.02mm;真空烘干系统 真空干燥箱:温度50~150℃,温度波动±1℃,真空度<133Pa; 干燥塔; 旋片式真空泵:抽气速率4L/S,压力≤6×10-2; 铜接头; 真空橡胶管:若干;脱气系统 罗茨真空泵机组:真空度<4Pa; 热偶真空计:0~10-2MPa; 真空规管线; 超级恒温器:温度<95℃,温度波动±0.5℃; 真空脱气箱:包括2个玻璃二通活塞、气路系统等; 吸附罐架子:放入超级恒温器水浴气中支撑吸附罐; 真空橡胶管:若干;充气系统 高压瓦斯气体钢瓶:内装压力约为5MPa以上的纯气体(浓度≥99.9%); 减压储气罐:压力0~6MPa; 压力表:测量范围0~16MPa; 针型阀; 气路系统:若干; 吸附罐座子:钮紧吸附罐螺钉时固定吸附罐;吸附系统 吸附罐:容积约为80cm3; 压力传感器:范围0~10MPa; HOKE阀门:泄露<1×10-9 恒温水浴槽:温度<95℃,温度波动±0.5℃; 膜合气压计:测量范围800℃1064hPa,小刻度1hPa; 实验柜、吸附量管、水准瓶、气样袋、弹簧止水夹、玻璃三通活塞、温度计;监测系统数据采集仪:用于获取传感器的数据;通讯线缆:把传感器的监测数据输入数据采集仪;数据传输线:把采集仪获取的监测数据传输给监控主机进行分析; 专用软件;软件免费升级;作系统软件、office软件; 附属物品:吸附专用橡胶管、真空密封脂、脱脂棉、铜网(20目)、NaCl、橙、浓、变色硅胶、密封圈、密封垫、蒸馏水、常用等。郑州艾迪生产关于煤矿用仪表仪器仪表:高压容量法吸附装置煤钻屑瓦斯解吸仪 深孔定点取样装置 瓦斯压力测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪,DGC解吸仪煤样罐不锈钢煤样罐 钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,井下煤层瓦斯含量快速测定仪
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  • 高压吸附分析仪广泛应用在纳米材料、燃料电池、页岩气、煤层气、MOFs等诸多科学研究领域,对于评价材料对氢气、甲烷的储集分离或者温室气体的捕集等方面有着非常重要的应用前景。 安东帕康塔高压吸附分析仪系列仪器自从2012年初推出市场后,受到了极为广泛的关注,为满足广大科研工作者在不同科学领域进行低压-高压的研究需求,安东帕康塔仪器公司于近日正式推出新一代的iSorp HPTM高压吸附分析仪。新一代iSorb HPTM 全自动高压吸附分析仪强化了微孔测定能力,延伸和扩展了Autosorb-iQTM的功能。该仪器具有以下特点:实验目标压力范围:可达0.0005 ~ 200 bar实验温度范围:20K-673 K(可选水浴循环、低温系统、液氮等选件)双站设计:为您提供更大分析通量,提高分析效率多种体积规格样品池满足不同实验需求适用于多种气体分析(甲烷、氢气、二氧化碳、一氧化碳等)歧管保温精度可达±0.01oC,保证实验数据精确无误 可灵活选择多种平衡模式(经典模式、PCT模式)自编程实验、手动实验、全自动实验方案可选电脑软件全自动操作控制实验 全自动增压系统选件,可不间断提供200 bar的不凝结高压气源 可选配分子泵将研究范围扩展至微孔区间(1*10-7)可进行氢化物形成-分解分析,包括循环分析(可选氢化物形成-分解扩展系统) 该仪器可用于材料的气体储存和分离评价,表征材料性能,燃料电池开发,温室气体的捕集和储存,气体分离和纯化,以及气体混合物平衡研究等。 安东帕专注于多站分析仪器和最先进的技术,是世界领先的设计、制造以及销售和服务支持多孔材料和粉末的性质表征的仪器公司。康塔仪器公司不仅获得了ISO 9001认证,并且还以提供科学应用程序支持而著称。美国康塔仪器公司拥有遍布全球的超过50个销售,服务和分销办事处,竭诚为您提供最优质的科学仪器和产品支持!关键词:储氢,页岩气,煤层气,高压吸附,燃气储存,气体封存,燃料电池,温室气体,MOF,氢吸附,甲烷吸附,二氧化碳吸附,CO2 ,CH4
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  • XEMIS是一款高精度的吸附微量天平,用于极端环境下的精密测量。它可作为微量天平单独使用,也可作为完整的吸附分析仪器。XEMIS有着出色的灵活性以及卓越的称量精度和稳定性。 XEMIS微量天平采用了Hiden Isochema特有的外部感知技术,可在高温、高压条件下进行重量吸附分析,也可与其他商业化的吸附微量天平仪器联用。产品特点 外部感知技术,把敏感元件置于天平室外部,允许腐蚀性和易燃气体的操作 几何对称、精密设计的微量天平 内部容积最小化 大容量微量天平(5克),分辨率0.2&mu g和长期稳定性± 5&mu g 宽动态称量范围(0-200毫克) 操作压力高达200bar 单独的反应器可进行从77 K到773 K的全温度范围测量 无需重新归零或原位校准 采用IGA特有的终点预测方法 全金属结构由高品质的VCR装配 模块化设计,与所有配件兼容且可升级产品应用XEMIS的应用领域: 气体吸附分析 等温线的测定 动力学分析 热力学研究 储氢 甲烷存储 二氧化碳封存 气体的分离与纯化 超临界气体吸附 页岩气和煤层沼气研究 离子液体中的气体溶解度测量 化学吸附研究 化学反应的研究 (例如 氧化/氮化) 金属有机骨架(MOFs)/多孔配位框架 活性炭、碳分子筛和模板碳 沸石和沸石类物质 多孔聚合物该XEMIS可广泛应用于不同的吸附气体。如有具体要求请与我们联系。
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  • XEMIS是一款高精度的吸附微量天平,用于极端环境下的精密测量。它可作为微量天平单独使用,也可作为完整的吸附分析仪器。XEMIS有着出色的灵活性以及卓越的称量精度和稳定性。 XEMIS微量天平采用了Hiden Isochema特有的外部感知技术,可在高温、高压条件下进行重量吸附分析,也可与其他商业化的吸附微量天平仪器联用。产品特点 外部感知技术,把敏感元件置于天平室外部,允许腐蚀性和易燃气体的操作 几何对称、精密设计的微量天平 内部容积最小化 大容量微量天平(5克),分辨率0.2&mu g和长期稳定性± 5&mu g 宽动态称量范围(0-200毫克) 操作压力高达200bar 单独的反应器可进行从77 K到773 K的全温度范围测量 无需重新归零或原位校准 采用IGA特有的终点预测方法 全金属结构由高品质的VCR装配 模块化设计,与所有配件兼容且可升级产品应用XEMIS的应用领域: 气体吸附分析 等温线的测定 动力学分析 热力学研究 储氢 甲烷存储 二氧化碳封存 气体的分离与纯化 超临界气体吸附 页岩气和煤层沼气研究 离子液体中的气体溶解度测量 化学吸附研究 化学反应的研究 (例如 氧化/氮化) 金属有机骨架(MOFs)/多孔配位框架 活性炭、碳分子筛和模板碳 沸石和沸石类物质 多孔聚合物该XEMIS可广泛应用于不同的吸附气体。如有具体要求请与我们联系。
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  • 高压气体吸附量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介:不同于业内其他公司基于平面传感器结构的DSC产品(测试效率仅为20%~50%),法国塞塔拉姆(Setaram)公司的SENSYS Evolution DSC系统得益于塞塔拉姆公司独有的基于卡尔维(CALVET)量热原理的&ldquo 三维传感器&rdquo (3D-sensor)技术,能够更真实地反映样品的热性质(效率高达94%),并提供无以伦比的测试精度。而独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量(250uL),使得很多在其它仪器上无法实现的研究变为可能,如混合反应量热。样品室(坩埚)内加压,对传感器没有影响,使得基线稳定,并且节约气体。仪器高度模块化,可随时与热重(TG)及气体分析仪(FT-IR, MS)联用。卡尔维原理:法国化学家E.Calvet教授最 先设计制作了卡尔维式量热仪。以高灵敏度为特性,样品在实验过程中所产生的总热量有95%以上被检测出来,相对灵敏度(绝 对灵敏度/样品容量)非常高,可以测到非常微弱的热量变化(例如细菌活动产生的热变化),并且具有极高的信号稳定性。整个量热仪所形成的隔热环境,可保持恒温稳定性达到0.001~0.00001℃,可以作为开放体系进行内、外部的固-固、气-固、液-固、液-液等二相间的交换反应实验,这是普通热分析产品所无法达到的。如用微热测量表征混合物组分间相互作用、相容性、液体比热和催化剂的吸附/脱附等。技术参数:温度范围:-120--830℃;温度重复性:+/-0.1%可编程温度扫描速率:0.01-30℃/min分辨率:0.4μW,检测限:5μw样品池/坩埚最 高承受压力:500bar,600℃样品池/坩埚最 高可监控压力:400bar,600℃可加配TG升及成一台同步热分析仪:TG最 大样品量:35gTGA分辨率:0.03μg气路:3路载气,1路反应/辅助气气氛:氧化,还原(H2,CO),腐蚀(H2S,NH3),水蒸气自动进样器:48样品全新Calisto操作软件主要特点:*SENSYS DSC采用Setaram 独有的基于卡尔维量热原理的”三维传感器“(3D-sensor),更真实地反映样品的热性质(效率高达,并提供无以伦比的测试精度*-120/+830℃温度工作范围满足大多数研究需要*焦耳校准,排除样品形态、测试环境及操作对测试结果的影响*高性能Incloy合金坩埚可承受500bar的最 大压力,工作温度600℃ ,非常适用于研究高压反应、危险化学品稳定性及过程安全的评估。*独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量,达250μL*样品室内加压,对传感器无冲击,基线稳定,且节约气体*坩埚内压力可监测并可控制,最 高至400bar,600℃*可在还原气氛(H2,CO)及腐蚀气氛下工作*混合气路设计,可在50/50至1/99间任意比例混合两路反应气*可配备全自动进样系统,实现48个样品的自动连续测试*高度模块化,可随时与TG及气体分析仪(IR, GC, MS)联用*TG为上天平设计,不受加热炉影响,且测量更加准确*可与湿度控制器联用,研究可控湿度下的反应如吸附、水合及材料在特定湿度下稳定性等*全新Calisto操作软件,界面友好,功能强大,包含比热功能
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  • 全自动瓦斯吸附常数测定仪依据GBT 19560-2008 《煤的高压等温吸附试验方法》标准,是我司研发制造的智能化装备。该仪器可测定煤对瓦斯的吸附常数(a,b 值),该指标广泛应用于瓦斯含量快速测定、矿井瓦斯压力计算、煤的吸附特性分析等实验过程,是矿井瓦斯基础参数重要指标。WY-98A全自动瓦斯吸附常数测定仪自动化控制瓦斯吸附实验过程,软件拟合等温高压吸附曲线,是现代化矿井安全生产瓦斯实验室分析仪器WY-98A全自动瓦斯吸附常数测定仪性能特征 采用一体化设计理念,将真空脱气、高压充气、高压吸附装备集成,符合人机安全工程学,保障实验安全运行;实验流程编入系统控制软件,实现了全自动化运行,吸附压力全部采用电磁阀和压力传感器调节控制,减少人为操作误差。真空脱气与吸附恒温系统实现自动化升降温处理,减少人工水温调节过程劳动强度,加快实验进程;高压吸附过程可根据需求采用柱塞泵加压模式,实现超高压、多数据点拟合吸附实验过程,更客观准确表达瓦斯吸附量;程序软件具有自定义打印实验报告、实验图表、吸附数据储存、查询及帮助功能。WY-98A全自动瓦斯吸附常数测定仪技术参数煤样真空干燥系统 温度10~200℃,温度波动±1℃,抽气速率4L/S,压力≤6×10-2Pa煤样称量系统 量程120g,精度0.0001g;样品池盛装煤样质量大于100g真空脱气系统 真空度:2×10-1Pa,负压电磁开关相应时间≤2ms;高压吸附系统 甲烷纯度99.99%;吸附压力0~10MPa (可定制柱塞超高压)温度0~95℃,温度波动±0.1℃ 数据检测及处理系统 通讯线缆;数据传输串口线;高压吸附装置配套软件;电脑及显示器、打印机数据处理系统 用户权限管理、a、b值计算、输出、打印、查询等功能。郑州华致生产全自动瓦斯吸附常数测定仪供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔取样装置|DGC煤样罐
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  • MACT-2瓦斯等温高压吸附装置严格执行GB/T19560-2008《煤的高压等温吸附试验方法》新标准,结合气体平衡方程计算各种煤样在不同压力条件下的瓦斯吸附量,利用小二乘法拟合等温高压吸附曲线,从而计算出煤的瓦斯吸附常数a、b值,为计算矿井瓦斯含量、推算瓦斯压力提供科学数据依据。MACT-2瓦斯等温高压吸附装置采用压力传感器与进口电磁阀控制气路和吸附压力正常运行,可减少人为操作失误,同时提高设备自动化运行程度,设备整体运行操作简便,智能化程度高,运算数据准确快速。设备其他附属装置严格按照标准要求执行一、制样系统恒温鼓风干燥箱:温度波动±1℃,温度范围0-200℃;分样筛:规格60—80目;样品饱和水平衡干燥器:包括干燥剂;样品粉碎机:100g二、称量系统电子分析天平:量程不小于200g,度0.0001g称量用标准煤样瓶(0—200g)煤样托盘(0-200g)三、真空脱气系统真空泵:真空度133Pa,真空泵:抽气速率4L/S,压力≤6×10-2Pa;真空胶管连接件;气路控制电磁阀(设备内置);干湿温度计(0-50℃);膜盒气压计:测量范围800-1064hPa,小刻度1hPa。四、等温高压吸附系统标准高压吸附瓦斯气瓶(带减压阀门):瓦斯纯度99.99%高压吸附罐体及其密封件:体积≥80cm3 高压吸附样品罐体及其密封件:两组,耐压强度≥10MPa压力传感器:3组 压力范围0-10 MPa(内置)温度控制传感器(内置)恒温水浴加热装置(机箱内置加热)高压吸附气路控制电磁阀(内置)五、数据处理及软件控制系统智能型软件处理系统:操作简便,运行流畅;数据处理模块,拟合曲线相关性大于0.995;兼容XP,win7等常用计算机操作系统郑州华致生产MACT-2瓦斯等温高压吸附装置供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯扩散速度测试仪|U形倾斜压差计|正压氧气呼吸器|深孔取样装置|DGC煤样罐
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  • HCA-1高压容量法瓦斯吸附装置概述瓦斯吸附常数a、b值结合瓦斯压力、工业分析、煤的真假密度数据,通过数据的拟合计算,可以计算出瓦斯含量。HCA-1高压容量法瓦斯吸附装置是一种在实验室测试煤样瓦斯吸附常数的装置,由称量系统、真空烘干系统、脱气系统、充气系统、吸附系统、监测系统等部分组成,实现了测试控制自动化、开发的微机测试软件实现了实验室全过程采集、分析、显示(图像和数据)、数据处理、曲线拟合、报表输出等功能,HCA高压容量法瓦斯吸附装置测试的数据可靠、直观、操作方便。解决了传统装置结构不稳定、易碎、操作复杂等问题,能为矿井瓦斯综合治理、煤层气开发提供可靠的实验数据。2.HCA-1高压容量法瓦斯吸附装置使用条件(1)工作温度:0~40℃: (2)相对湿度:≤95%: (3)大气压力:80KPa~106KPa(4)机械环境:无显著振动和冲击的场合,实验室周围无强磁场干扰。3.吸附装置系统组成(一)称量系统1、电子天平:型号JA2004,大量200g,到0.0001g2、干燥器:规格210m/m①煤样杯:规格70*35 ②玻璃器皿:若干 ③游标卡尺:精度0.02mm(二)真空烘干系统1、真空干燥箱:型号ZK-2020,温度50~150℃,温度波动±1℃,真空度<133Pa2、干燥塔3、旋片式真空泵:型号2XZ,抽气速率4L/S,压力≤6*10-24、铜接头5、真空橡胶管:若干(三)脱气系统1、罗茨真空泵机组:型号ZJZX30-4型,真空度<4Pa2、热偶真空计:型号ZDO-5,0~10-2MPa3、真空规管线:型号ZJ-45D4、恒温器:型号CS501SP,温度<95℃,温度波动±0.5°5、真空脱气箱:包括2个玻璃二通活塞、气路系统等6、吸附罐架子:放入恒温器水浴气中支撑吸附罐7、真空橡胶管:若干(四)充气系统1、高压瓦斯气体钢瓶:内装压力约为5MPa以上的纯瓦斯气体(浓度≥99.9%)2、减压储气罐:压力0~6MPa3、压力表:测量范围0~16MPa4、针型阀5、气路系统:若干6、吸附罐座子:钮紧吸附罐螺钉时固定吸附罐(五)吸附系统1、吸附罐:盛装煤样的高压容器,容积约为80CM32、压力传感器:型号DYP5B610A,范围0~10MPa3、HOKE阀门:泄露<1*10-94、恒温水浴槽:型号CS502B,温度<95℃,温度波动±0.5°5、实验柜6、吸附量管:用以测量吸附或解吸附的气体体积。7、水准瓶8、气样袋9、弹簧止水夹10、玻璃三通活塞11、膜合气压计:型号DYM3,测量范围800-1064HPa,小刻度1hPa12、温度计:测量室温(六)监测系统1、数据采集仪:用于获取传感器的检测数据2、通讯线缆:把传感器的监测数据输入数据采集仪3、数据传输线:把采集仪获取的监测数据传输给监控主机进行分析4、分析主机:联想电脑5、HCA软件:吸附实验软件6、操作系统软件:正版7、office软件:正版(七)附属物品1、吸附橡胶管2、真空密封脂3、脱脂棉4、铜网:20目8、变色硅胶9、密封圈10、密封垫?11、蒸馏水12、常用工具13、HCA-1型高压容量法瓦斯吸附装置说明书郑州艾迪生产关于煤矿用仪表仪器仪表:煤钻屑瓦斯解吸仪 深孔取样装置 瓦斯压力测定仪 地勘瓦斯解吸仪,DGC解吸仪煤样罐不锈钢煤样罐 钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪,井下煤层瓦斯含量快速测定仪
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  • 低温活性炭高压吸附氡气装置1、概述 :氡是由镭衰变产生的在自然界氡是天然放射性元素,氡是 19 种对人类的重要致癌物之一。无色无味,在空气中能形成放射性气溶液而污染空气,室内氡及其子体所致剂量占居民天然辐射剂量的一半以上,是导致肺癌的主要原因,尤其在通风效果较差且含有高浓度氡的地下建筑,氡及其子体的危害更大。科学研究比较成熟的降低氡浓度方法从原理上主要分为稀释和吸附两大类,而吸附方法非常适合局部区域降氡。且国内外大量实验也表明,随着系统压力的升高、温度和相对湿度的降低,活性炭对放射性气体的吸附系数均呈增长趋势,泰坤工业在数年的实践中掌握了低温活性炭除氡的科学系数,可以将各种复杂状态下的氡气控制在安全的范围内。2、低温活性炭高压吸附氡气装置主要组成和工艺界面:本系统包括空压机‘’无热再生吸附式干燥机、低温冷凝回收系统、活性炭变压吸附干燥系统、电加热回热装置组成3、低温活性炭高压吸附氡气装置主要技术参数:输出空气流量1-300 m3/h输入氡浓度20-1000 Bq/m3输出氡浓度<0-2Bq/m3吸收塔最低温度-60℃空气露点-70℃噪音水平40-80dB(A0运行功率20KW-50KW空气出口温度16-26℃
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  • Finite的FDD吸附式干燥机系列设计目的是在终端使用点有效减少间歇的水蒸气和气溶胶,流量可达60 SCFM。这些干燥机可以达到 -40°F的露点。FDD系列吸附式干燥机-最高压力 300 PSIGFDD吸附式干燥机特点: &bull 紧凑的尺寸适合应用于最终用气点 &bull 压力最高可达300 PSIG &bull 坚固的铝结构 &bull 干燥效率可到 -40°F压力露点 &bull 过滤器壳体有视镜,可监测吸附剂 &bull 无需用电 &bull 低压降 &bull 不像其他类型的干燥机,没有吹扫空气的损失。FDD系列吸附式干燥机-最高压力 300 PSIG 派克Finite FDD 吸附式干燥机系列设计目的是在最终使用点去除间歇的水蒸气和气溶胶,最大流量达60 SCFM。这些独特的在线空气/其他干燥系统易于吸附剂的更换,拥有长使用时间和低压降。 Finite 吸附式干燥机是简单和可靠的方法保证您敏感的气动设备不暴露在有害水分面前。当空气被压缩时,气体的温度上升,水分含量也同时增加。当潮湿热空气进入下游管道时,它被冷却,水蒸气被冷凝出来。冷却器和排放阀可以有效去除这些冷凝物,但要去除残余的水蒸气和气溶胶,就要使用Finite FDD 吸附式干燥机。这些干燥机可提供1/4'- 1'NPT的连接端口,流量范围15 -60 SCFM。 可提供吸附式类型:(吸附剂分开销售) &bull 硅胶 - 100 % 指示硅胶提供最大水分吸附能力,压力露点到 -40°F。 &bull 分子筛 - 分子筛是金属铝硅酸盐的结晶。4A分子筛提供出色的水蒸气的吸附特性。在高入口温度时分子筛比硅胶更有效的除去水蒸气。露点可达到-40°F.。 他们是如何工作的? 当潮湿的压缩空气进入入口并向下流经吸附剂床时,吸附剂床吸附水蒸气和气溶胶。吸附剂床的吸附如此有效,湿度可降低到-40°F 压力露点。除非你的压缩空气暴露在低于露点温度,否则在你的管路内将不会有进一步的冷凝液形成。 在水分被移除后,干燥的空气通过烧结铜滤芯,向上进入壳体中心随后流出出口。只要定期更换吸附剂,你设备将得到干燥,不含水分的空气。 推荐使用前置和后置过滤器以获得最佳的性能。始终在上游装有水分离器和/或预凝聚式过滤器以去除大量液体包括油。干燥剂表面被油覆盖后将不会吸附水分。始终在下游装有3微米的微粒过滤器防止吸附剂粉尘进入关键应用。FDD系列吸附式干燥机-最高压力 300 PSIGFDD15-02 FDD15-03 FDD15-04 FDD15-06 FDD30-03 FDD30-04 FDD30-06 FDD30-08 FDD60-04 FDD60-06 FDD60-08
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  • 产品简介H-Sorb X600 系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的完全替代,也通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。详细介绍国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外高温高压气体吸附仪对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题 3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表
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  • 研究级高性能全自动程序升温高压化学吸附仪AutoChem II 2950 HP高压下的卓越性能AutoChem II 2950 HP全自动程序升温高压化学吸附仪是一款全自动高压催化剂表征仪器,可以提供压力高达1000psi以及温度范围从-120℃到1100℃条件下样品的分析。该款仪器可进行各种实验分析,包含脉冲化学吸附、BET比表面积、高压程序升温还原(TPR)、高压脱附(TPD)、高压氧化(TPO)和反应分析。除了带有麦克仪器AutoChem II 2920全部功能外,AutoChem 2950 HP适用于包含燃料电池和储氢研究的多种应用。这种微型反应器结合质谱可在商业可行条件下用于确定产品产量以及催化活性。在工艺开发阶段,使用微反应器代替试验工厂是一种非常经济的选择。对于不能承受试验工厂的投资的刚开始运作的小公司来说,一个微反应器也是展示他们工艺的可负担得起的选择。 产品特点无需内置安全监测,允许在最高达1000psi压力条件下进行样品制备和分析多功能分析协议允许复杂的测序和实验压力做为实验的一部分被记录能够进行TPD、TPR、TPO、BET和脉冲化学吸附反应三个质量流量计和一个电子控制压力调节器提供精确的气体流量控制十二个气体进气口-四个用来制备、四个用来载气、四个用来loop气不锈钢样品管能够耐受超出系统极限的温度和压力一个交互式的报告系统,包括一个非常灵活的图形用户界面,允许定制报告适用于多种应用的台式微反应器HPTPR(高压程序升温还原):活性金属负载催化剂的商业化反应的仿真燃料电池的应用:改良碳氢化合物产生氢气的过程储氢材料的应用:使用混合的金属氢化物随着温度变化而改变储氢的能力,用户改变氢气的压力来确定储氢能力随压力变化的函数简单化学反应:AutoChem 2950 HP作为微反应器,允许用户在典型的温度和压力工艺下收集商业化条件的反应数据AutoChem正面图侧面图不锈钢样品管
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  • 1 应用背景空气中的VOCs、SO2、NH3等多组分污染物的去除研究中,物理吸附法由于具有高效、低耗、适用浓度低且不产生二次污染等优势,所以具有广泛的应用前景和研究价值。而穿透曲线分析方法,由于切近实际应用工况,是该领域研究的经典方法。通过该研究方法,可以对如吸附剂用量、吸附容量、吸附速率、净化效果、活化条件、滤芯寿命等给出准确的信息。针对不同领域的应用吸附剂种类不同,例如活性炭对VOCs气体具有较强的吸附作用,可用于有机蒸汽的回收和空气净化;分子筛、MOF等带材料对特定气体具有显著选择性吸附,可用于空分、提纯等混合气体分离领域。固定床反应器被普遍应用于工业催化、高纯气体制备、尾气处理等领域。发生在固定床上的物理吸附是吸附剂将多组份吸附质气体全部或有选择性地吸收从而实现了其在工业上的应用。完整的理解发生在固定床上的吸附、脱附过程是混合气体吸附分离、工业催化等工业应用的关键所在,测定分离工艺合理比例的缩小的固定床反应器的穿透曲线是固定床吸附过程设计和操作的基础。 2 测试原理 穿透柱内装有颗粒状吸附剂,堆积成具有一定高度的床层,床层静止不动,混合气体经吸附器入口流入,经吸附剂吸附,再由出口流出,通过测定出口气体各组分浓度随时间的变化即穿透曲线,来测定除载气之外的组分的穿透时间、吸附剂对混合气体各组分的选择性吸附量等。3 主要功能3.1 利用吸附穿透曲线分析仪自带热导检测器测定以下不同实验条件的双组份的吸附穿透曲线:不同吸附剂,不同温度,不同压力,不同床层厚度,不同气体浓度,不同穿透流量等;3.2 连接色谱或质谱—完成三组分及三组分以上的多组分竞争性吸附、选择性吸附以及置换吸附等测试。3.3 实现吸附剂对ppm级别浓度的TVOC、SO2及NH3等污染气体的吸附测试,尤其适用于吸附剂对室内、车内等环境中微量污染气体吸附性能的评价及吸附相关参数的测定。4 应用领域气体分离研究:4.1 分离工艺合理比例的缩小;4.2 为吸附塔设计及应用提供技术支持;4.3 选择性吸附的研究(应用于吸附分离技术);多组分竞争性吸附研究:4.4 吸附剂吸附动力学性能的研究;4.5 共吸附和置换吸附的研究;4.6 动态多组分吸附及解析实验(探究吸附剂再生能力);4.7 不同吸附质与吸附剂吸附键能强弱的比较(TPD);4.8 竞争性吸附的研究;4.9 吸附剂活化温度的探究(TPD);4.10 吸附剂对混合气体的吸附速率及吸附量的测定。变压变温吸附研究:4.11 变压吸附(PSA)和变温吸附(TSA)的研究;空气污染物净化研究:4.12 测试空气净化器中滤芯上的吸附剂的处理目标浓度的TVOC、SO2及NH3等污染气体的极限体积,进而得到滤芯的吸附效率和更换频率;4.13 测试尾气处理装置中吸附剂的净化能力及净化效率; 5 系统构成及参数指标系统配置项目标配选配吸附穿透柱不锈钢吸附穿透柱1个;(5ml,20ml,100ml任选一)吸附穿透柱其它容积选配;石英吸附穿透柱n个;(用于2ml以内的装样量或200℃以上活化和脱附)吸附剂吹扫活化系统原位活化独立10位石英穿透柱活化仪;吸附剂吹扫活化/脱附电炉温度室温~200℃室温~400℃;室温~600℃;MFC质量流量控制器(可程序控制的气体路数)进口,2台;进口,4台;气路系统适应的气体种类非腐蚀性气体、水蒸汽;对氟橡胶不腐蚀的有机蒸汽、TVOC等;SO2、NH3等腐蚀性气体;水浴恒温控制系统配备恒温水浴,恒温范围5℃~80℃,控温精度±0.1℃;整机空气浴恒温恒温范围:室温~50℃,精度±0.1℃;消除环境温度影响,提高测试精度;浓度检测系统穿透吸附仪自带TCD检测器;在线质谱(MS)接口用户可接自己已有的在线质谱(采样压力需达到100KPa)或可以选配贝士德在线质谱仪BSD-MASS有害尾气排放接口具有,φ6快插接口;以下装置选配气相色谱(GC)接口可接GC的在线气体分析系统;含有流量调节与流量指示,方便控制进入GC的气体流量。分光光度法吸收气接口气路支持SO2、NH3等低浓度腐蚀性气体分析;反吹活化评价系统适用于连续制气、连续净化的装置系统的研究;真空活化系统真空活化可降低活化温度,提高活化效率;真空度可达<0.1Pa;蒸汽发生系统适用于需要蒸汽穿透吸附的研究分析;P/P0控制范围:0.1%<P/P0<99.99%;控制精度误差<±1%;高压变压吸附选配一:常压~1MPa;选配二:常压~3MPa;穿透柱内压力可调,可实现维持穿透柱内恒定高压的条件下进行动态穿透吸附分析,适用于变压吸附多组分气体分离的研究;污染空气吸附分析系统微型恒温水浴槽1台;分光光度仪1台;以及检测过程中所用到的化学试剂;40升TVOC标准气体1瓶;40升SO2标准气体1瓶;40升NH3标准气体1瓶;99.999%的纯氮气1瓶;可分析浓度低至ppm级别的污染气;TVOC检测限:5×10-12g/ml;SO2检测限:14×10-12g/ml;NH3检测限:16×10-12g/ml;标准气/吸附气钢瓶容积2L、4L、8L、10L、40L;标准气体浓度自定义;全自动洁净空气源适用于空气做载气的穿透吸附;免去钢瓶气,降低长期使用成本;热解析仪与气相色谱连用,适用于低浓度VOCs等吸附质的吸附总量的分析; 气相色谱(GC)技术指标(选配):品牌:进口,默认日本岛津(SHIMADZU);检测器:标配TCD检测器,选配FID等检测器,可选配用于ppm级CO2分析的甲烷化石墨炉等;进样系统:在线气体进样系统,气密针进样; 在线质谱(BSD-MASS)技术指标(选配):品牌:进口,默认德国英福康(INFICON)在线质谱(MS);检测器:法拉第杯和电子倍增器(C-SEM);质量数:1-100amu;采样压力:1E-4 torr至120kpa;离子源类型:封闭式离子源;分辨率:<1ppm(特定组分);扫描速度:可达1.8毫秒/amu;进样口的工作温度:150℃;测试报告:
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  • 应用领域: 储氢材料性能研究,页岩气煤层气储量研究,高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究等。典型应用包括储氢材料、页岩、煤岩、煤等。性能参数测试理论:容量法高温高压吸附、脱附等温线;吸附、脱附t-P/t-V曲线; PCT吸附、脱附等温线;Langmuri吸附常数a、b值;Freundlich 吸附强度n、吸附常数k;IAST(常压解析速度):3~10S 解吸初速度;解吸率终值;解吸速度曲线;测试精度:重复性误差小于±2%分 析 站:1-4个样品分析站,2-0个独立高温预处理站。压力范围:从高真空到最高690 bar压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01% FS,长期使用稳定性0.025%FS温度范围:-196℃到900℃仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;样品池恒温(根据不同的测试温度,选择不同的恒温源):低温:液氮、液氩、干冰等;0℃:冰水混合物;0~60℃:循环水浴;60~150℃:恒温油浴;150~900℃:加热炉。测试气体:CH4,N2,H2,CO2,CO,Ar,Kr 等
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  • Performance Parameter ◆ 2个样品预处理脱气站,1-2个样品分析站,脱气系统和分析系统实现完全独立运行,互不干扰; ◆ 可实现对蒸汽吸附的全恒温分析,恒温可达105℃; ◆ 对测试位吸附腔样品管和歧管模块、阀门组等整个气路,进行封闭恒温,全吸附系统无冷点; ◆ 蒸汽发生系统:仪器配有全恒温的蒸汽发生系统,保障蒸汽准确定量 ◆ 所有管路、阀门的密封采用耐油抗腐蚀设计,优先采用VCR硬连接;对于部分胶圈密封采用耐油耐腐蚀的全氟橡胶; ◆ 所有阀门为耐油耐有机蒸汽腐蚀的专用阀门,适合有机蒸汽、石油产品吸附脱附分析; ◆ 全程自动化智能化运行,无需人工值守,亲和的真人语音操作提示; ◆ 独立的高精度饱和蒸汽压(P0)实时测试站; ◆ 双冷阱保护真空系统和分子泵,冷阱可有效捕获高沸点吸附质,是进行蒸汽吸附分析的必备装置; ◆ 非阻隔式防污染装置,彻底解决样品污染系统,影响仪器稳定性的问题; ◆ 智能自检流程,智能判断样品管是否安装,试管夹套是否拧紧有无漏气; ◆ 详尽的仪器运行日志显示与记录,可精确到秒,全程实验记录可追溯; ◆ 超强的稳定性,即使意外断电、断线,不会丢失当前数据,且实验可恢复继续进行; ◆ 智能双模式投气量控制,在保证实验精度的前提下提高实验效率; ◆ 4路以上独立进气,可支持氨(选配)、苯、甲苯、乙醇、甲醛、水蒸汽等特殊气体的蒸汽吸附,氮、氧、氢、氩、氪、二氧化碳、甲烷等非腐蚀性气体测试;测试理论 / Testing theory ◆ 全恒温蒸汽吸附、脱附等温线; ◆ 低温氮吸附、脱附等温线; ◆ BET比表面; ◆ BJH法孔容孔径分布; ◆ MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布; ◆ t-plot法微孔分析; ◆ MP法(Brunauer) 微孔分析; ◆ D-R法微孔分析; ◆ HK法微孔分析; ◆ DFT孔径分析法微孔分布分析; ◆ 总孔容积测定; ◆ 平均孔径测试; ◆ 腐蚀性及非腐蚀性气体、有机溶剂、水等测试功能; ◆ IAST混合气体吸附模型;测试报告 / Data Report
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  • 湿式静电油烟净化器是一款能自动清洗、防火的粘性废气处理设备。本机是利用高压静电对废气进行吸附净化处理,采用新型自洁电场结构以及自动清洗系统,使其永远不用人工再清洗,且运行能耗低,净化效果稳定,后期不会下降。湿式静电油烟净化器广泛应用于:压铸废气、电镀厂、塑料再生、橡胶注塑、电路板喷锡、锅炉黑烟、化纤定型、螺丝弹簧烘烤、生物质颗粒、纺织定型机、淬火炉烟雾、食品加工、金属热处理、真空泵、工业铸造、锻压油烟、印染定型、沥青烟气、电子焊锡、餐饮油烟等行业。湿式静电油烟净化特点:1、油烟净化设备的电场使用芒刺电晕板及宽板间距的原理,使静电场能均匀地达到大的平均电场强度,的增加了电场净化面积,使电场与油烟粒子结合作用的时间更长,从而决定了油烟净化器具有的除油烟效率;2、电场模块化设计,可按风量大小拼装成型,蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形,清洗维护方便等特点;3、油烟净化设备运行时噪音小,阻力小,运行成本很低;4、系数高,地高压连接设计,开门时电场会自动断电;另外,油烟净化设备的电源是采用的直流迭加脉冲电源,双电流形式使油烟更容易被电离、吸附。电源在废气净化器好净化效果的同时,还具有自动的过载、过压、断路、开路保护,使用更、进出风口可随意互换,方便现场安装需要;5、废气处理,经检测,油烟净化率高于90%,并能去除大部分气味。工作原理: 成万上亿的荷电微米级液滴与油烟尘不断碰撞,在静电力作用下油烟尘被水滴吸附。与传统湿式洗涤净化技术不同的是,作为吸附体的水滴以特定的方式 - 静电力 - 吸附油烟尘。这是该湿式油烟净化器的核心技术所在,由于生成的水滴颗粒小且带有很高的电量,对亚微米油烟粒的吸附有许多优势,只是水雾荷电而非油烟尘荷电,使用电压很低,因此所消耗的能量很小。利用荷电水雾对油烟气流中的碳黑(柴油不燃烧产生)和油烟分子进行捕捉,再使气流经过气水分离。因该产品对捕捉碳黑和小颗粒油分子的净化效果很好,适合于饮食业油烟的治理,能达到满意的油烟治理湿式静电油烟净化器专用高压电源特点:智能控制系统,解决了重油重水环境下经常打火停机问题,适用复杂恶劣工况,防起火保护,免调试免维护免人工介入。
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  • 仪器简介: Hiden公司生产的IGA系列全自动重量分析系统代表着目前世界重量法吸附仪的最高水准。Hiden率先将电子微量天平引入全自动的吸附科学研究系统,在设计上不采用任何折中办法就能适应较宽范围材料的表征。 IGA气体吸附系统是利用重量法来研究材料的吸附性能的精密仪器。它可以自动地、可靠地测量材料的重量变化、压力和温度,及在不同操作条件下的其他吸附、脱附的等温、等压曲线,评估过程的动力学参数。 IGA还是世界上著名的储氢研究仪器,该分析仪利用重量法精确的表征储氢材料的性能。利用该仪器,研究者们已经发表了很多高水平的文章。 技术参数: 重量 天平: 1g 标准(5g 选配) 样品重量范围: 0~100mg (0~200mg,需选配5g 天平) 重量分辨率: 0.1&mu g (0.2&mu g,选配 5g 天平时) 稳定性: (室温,气体不流动) 长期: ± 1&mu g. 短期: ± 0.1&mu g,与样品压力和温度相关 压力 真空度: 优于10-6 mbar 设计压力: 10 bar (20 bar选配) 压力分辨率: 全范围的1/16000 精确性: 全范围的+/-0.02% 最大压力变化: 全范围的1% /sec 压力容器标准: ASME Cat.III BS5500 温度 最大测量范围: -270℃~1000℃ 分辨率/精确度: ± 1℃ (Type K) ± 0.01℃~0.1℃ 全范围(PRT) 响应时间: 0.05秒 (Type K) 1秒 (PRT) 主要特点: IGA系列重量分析仪有: IGA 001 单路气体吸附分析系统 IGA 002 蒸气吸附分析系统 IGA 003 多路气体吸附分析系统 IGA 200 动态多路气体、蒸气吸附分析系统 IGAsorp 水分吸附分析 IGAsorp-CT 高温水分吸附系统 应用领域: 吸附科学 催化科学 · 气体和蒸气吸附 · 原位预处理及蒸气定量加入 · 动态、静态多组分吸附 · 传统的比表面积和孔径分布测定 · 物理吸附 · 利用选择性探头测定有效比表面积 · 化学吸附 · 利用探头尺寸表征孔径 · 分解反应 · 金属分散性测定 · 吸附平衡及动力学 · 羰基合成研究 · 比表面积、孔径分布 · TPD/TPR/TPO · 储氢研究 · 与质谱联用进行逸出气体分析 相关资料 1.Room Temperature Ionic Liquids 2.High H2 Adsorption by Coordination-Framework Materials 3.Hydrogen adsorption in microporous hypercrosslinked polymers 4.利用IGA进行气体吸附表征和储氢研究 5.用实验和分子模拟方法研究甲烷和氢气在活性碳微球中的吸附 6.重量分析技术在吸附研究中的应用2 7.重量分析技术在吸附研究中的应用1 8.Hysteretic Adsorption and Desorption of Hydrogen by Nanoporous Metal-Organic Frameworks 9.氢气与金属氢化物的交互作用 10.Supramolecular self-assembled molecules as organic directing agent for synthesis of zeolites
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