化学吸附仪原理

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  • 仪器简介:安东帕康塔最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能技术参数:性能指标: 样品站数: 2 (一个分析站和一个制备站) 滴定定量环:: 自动 &ndash 提供50, 100 和 250 µ l 定量环 (其它体积可选) 气体输入口: 5 (四个自动开关气路加定量/滴定气路, 6 (+载气气路(如果增加混合器选项)) 样品管:: 高温化学吸附U-形石英样品管,传统U-形石英管或硅化硼样品管 (Pyrex) 样品管旁路阀门:: 有 蒸汽冷阱: 有,(设于样品管和检测器之间,以去除杂质气) GC/质谱连接方式: 3 种(a: 在样品管后端 b: 在冷阱之后,检测器之前 c: 在检测器之后) 体积: 从1x10-3 cm3 到 1x102 cm3 最小比体积: 1x10-4 cm3/g 总表面积: 0.1 to 280 m2 比表面积:: 从0.01 m2/g 起,上限由最小称重准确性决定 孔体积 1x10-4 cm3 到 1.5x10-1 cm3 体积准确性: ± 1% 重现性: ? 0.5% 化学吸附气体: 典型气体 H2, O2, CO, NO, SO2, NH3 物理吸附气体: 典型气体 N2, Ar, Kr, CO2 (氦气为载气) 样品管体积: 1.5cm3 标准管, other sizes available 物理吸附冷阱:: 一般用液氮 冷阱制冷剂:: LN2/酒精, 干冰/丙酮,液氮等 受润材料: 不锈钢, PTFE, EP, 丁纳橡胶, 玻璃, 铼/钨, 金 制备温度: 用石英加热包到 450º C 用高温炉到Up to 1100º C TPR/TPD 加热速率: 1º C min-1 to 100oC min-1 (up to 500º C) 1º C min-1 to 50º C min-1 (up to 750º C) 1º C min-1 to 30º C min-1 (up to 1000º C) 1º C min-1 to 20º C min-1 (up to 1100º C) 温度准确度: ± 1 deg C 温度重复性: ± 1 deg C 高温炉控制: 通过软件. 样品热电偶: 在样品管内强制风冷系统: Yes 冷却时间(从最高温到100 deg C) : 30 分钟 体积和用电参数: 主机体积: 45cm x 63cm x 42cm (WxHxD) 主机重量: 24 kg. 操作温度: 15º C to 35º C 贮存温度: 0º C to 50º C 湿度范围: 20 - 80% (non-condensing) 电压: 100/120 & 220/240 V (ac). 电压频率: 50/60 Hz.主要特点: 安东帕康塔最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能: - 最新TPRWIn PC操作和应用软件全自动程序化控制分析序列 - 全自动定量环注射器和自动进气阀用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定 - 高温炉温度爬升既可用于程序升温实验,也可用于样品制备,两种方法都可通过强制空气高速流动使高温炉快速冷却。 - 保留了ChemBET 久经检验的TCD 检测器,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号 - 具有最大化学兼容性的不锈钢管路是适用于广泛的气体。 - 标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量。 - 内置数据采集卡和温度控制器
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  • 标准功能 / Standard Function ◆ 程序升温脱附(TPD)脱附动力学研究:全自动程序反应: ◆ 程序升温还原(TPR) ◆ 脱附活化能Ed ◆ 全自动循环寿命评价 ◆ 程序升温氧化(TPO) ◆ 脱附系数指前因子Ad ◆ 可编程多步骤反应 ◆ 程序升温表面反应(TPSR) ◆ 脱附级数n ◆ 多温度点全自动执行 ◆ 程序升温硫化(TPS) ◆ 多温度点全自动 ◆ 脉冲滴定技术参数 / Technical Parameter ◆ 加热炉数量:程序升温高温炉2个,室温~1200℃,互为备用; ◆ 加热炉降温方式:双电炉自动切换轮流工作+自动内部风冷; ◆ 程序升温速率:1℃/min-100℃/min; ◆ 分析气入口:12路; ◆ 质量流量控制器(MFC):3路,支持3路混气化学吸附; ◆ 吸附质种类:各种非腐蚀性气体,腐蚀性气体,蒸汽等; ◆ 真空泵:标配,消除管路死体积残余气体对测试的影响; ◆ 蒸汽发生器:标配,可实现蒸气化学吸附; ◆ 冷阱:标配冷阱,去除水蒸气等低沸点成分对浓度检测影响; ◆ 脉冲滴定:具有,定量管0.5ml (标配) 、1ml、5ml; ◆ 测试压力: 标配常压,选配1Mpa/3Mpa/10Mpa; ◆ 双可燃气体报警器:实时监测不同区域,防止可燃气体泄漏; ◆ 样品管:石英U型样品管(自带温度参比管,提高测温精度); ◆ 恒温系统:双重恒温(气路系统40~80℃,TCD系统60~110℃ ); ◆ 外标进样:具有,进样器标配1ml,其他规格可选; ◆ TCD检测器双检测模式:可切换“高灵敏”和“宽量程”模式, 满足弱信号和强信号的测试需求; ◆ 检测系统:标配TCD,选配MS、红外;特征结构 / Characteristic Structure技术优势 / Technical Advantages ◆ 全自动测试:双加热炉自动切换,预处理完成后无需等待降温,直接切换另一个加热炉进行测试,测试过程无需人工干预; 专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL202021370683.7 ◆ 真空法气路冲洗:仪器内置真空泵,相比常规气路冲洗,真空法去除死体积中残余气体更彻底高效,减小基线漂移,提高测试精度; 专利名称:一种具有抽真空去除管路残余气体功能的化学吸附仪 专利号:ZL20220485326.8 ◆ 温度参比管:温度传感器置于样品管的温度参比管中(温度传感器与样品处于相同的环境中),确保控温、测温的高精准性; 专利名称:带温度参比管的U形样品管 专利号:ZL202020228716.8 ◆ 自动风冷降温系统:风冷位设置风冷管和温度探测器,自动识别风冷位加热炉温度并自动开启风冷降温,为下一次测试做准备; 专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL202021498649.8 ◆ 支持多步骤连续自动测试:全自动执行按照编辑好的多步测试方案,用于评价材料在复杂反应条件下的催化性能及化学吸附性能; ◆ 支持自动循环测试:预处理+测试自动循环进行,用于评价材料的寿命及化学吸附稳定性; ◆ 超低温恒温&超低温程序升温:无需选配超低温配置即可实现超低温测试; ◆ 默认高配置:默认配置包含蒸汽发生器、脉动滴定系统; ◆ 支持3种分析气体混合:3路分析气体MFC,支持3种分析气体混合测试; ◆ 可靠性高:国际化供应商体系,核心部件均采用原装进口;对比测试 / Comparative Testing低温测试 / Low Temperature Testing数据报告 / Data Report应用案例 / Application Case应用案例一: 图1和图2是分子筛样品在测试NH3的TPD时,同时连接TCD检测器和MASS在线质谱仪得到的测试结果。图1 TCD谱图 解读: 由图1可知,通常认为,在190℃、450℃、900℃出现了3个NH3的脱附峰;但对于900℃附近的脱附峰,若为NH3的脱附峰,则不符合该材料的特性和科研人员的分析预期。图2 MASS质谱图谱 解读: 由图2可知,在190℃和450℃出现两个较强的NH3的脱附峰,同时伴随有少量H2O的脱附;在900℃处较强的脱附峰不是TCD检测器认为的NH3的脱附峰,而是H2O的脱附峰,这符合材料在该温度点不会脱附NH3的特性。小结: ① 在NH3的TPD过程中,同时伴随着H2O的脱附,而不仅仅是NH3(水的来源可能来自样品中的晶格水); ② TCD图谱中的190℃和450℃附近的脱附峰,为NH3和H2O的叠加;在900℃附近的脱附峰,为水的信号,而不是TCD图谱得到的疑似NH3; ③ TCD图谱中的190℃和450℃的脱附峰的峰顶附近的非正态的斜面,从质谱图谱中可得,其形成原因是NH3和H2O信号叠加造成(若为单组分信号,脱附峰将为较正态的峰形)。应用案例二: 图1和图2是同某负载型催化剂在测试NH3的TPD时,同时连接TCD检测器和MASS在线质谱仪得到的测试结果。图1 TCD谱图 解读: 由图1 TCD图谱可知,通常认为,在125℃、350℃、700℃有3个NH3的脱附峰出现,说明在以上温度分别有NH3从样品表面脱附。图2 MASS质谱图谱 解读: 由图2 质谱图谱可知,在125℃具有较强的NH3的脱附峰,同时在350℃出现一个较弱的NH3的脱附峰,其他位置均未发现NH3的脱附峰。另外,在240℃附近有H2O脱附峰出现,350℃附近有CO2的脱附峰出现,在300℃和700℃附近有CO的脱附峰出现。小结: 结合MASS在线质谱检测器谱图发现,TCD检测器图谱中在350℃出现的较强的脱附峰不不只有NH3,而是NH3、H2O、CO、CO2多种组分的混合气体的脱附峰;另外,在TCD检测器图谱中700℃的脱附峰也不是NH3的脱附峰,而是CO的脱附峰。 由以上内容可知,当催化剂在测试时可能存在较为复杂的反应时,只有TCD检测器是不够的,还需要连接在线质谱或红外,对可能产生的其他产物进行监测,从而得到更加丰富的测试信息。核心专利 / Core Patent专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL 2020 2 1370683.7 保护点: ◆ 具有旋转或平移装置,实现两个加热炉的位置切换; ◆ 具有加热炉自动升降装置,通过自动上升实现加热炉的自动加载,通过自动下降实现加热炉的自动去除; ◆ 两个加热炉的位置切换和升降,由软件自动控制系统自动执行,无需人为干预; ◆ 两个加热炉由软件控制自动交替工作,一个执行加热,另一个进行冷却;◆ 两个加热炉互为备用,支持单加热炉工作。 专利名称:一种具有抽真空去除管路残余气体功能的化学吸附仪 专利号:ZL 2022 2 0485326.8 保护点: ◆ 仪器内置真空泵,可将管路死体积中残余气体抽出; ◆ 真空泵工作时将管路抽成负压状态,间隔一定时间打开、关闭测试气体,多次冲洗管路,进一步排出死体积中的残余气体; ◆ 提升测试气体纯度,消除了检测器由于残余气体干扰造成信号漂移; ◆ 消除管路残余气体对待测样品氧化、还原、腐蚀等损坏的可能性。 专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL202021498649.8 保护点: ◆ 该加热炉,具有降温风管结构,采用流动气体(氮气或空气)带走热量,实现降温; ◆ 该加热炉,其降温风管插入加热炉内部,实现从加热炉内部快速降温; ◆ 该加热炉,设置了真空隔热层,降低了热量损耗,提高了能量效率,降低了炉体外表温度,增加了使用安全性。 专利名称:带温度传感器参比管的U形样品管 专利号:ZL202020228716.8 保护点: 1、在装样管旁增加温度参比管,温度传感器插入温度参比管中; 2、温度传感器与样品处于相同的环境中,使得测温更加精准; 专利名称:具有自动开合风冷降温结构的贝壳式加热炉的化学吸附仪 专利号:ZL 2020 2 1353191.7联用在线质谱 / Coupled with on-line mass spectrometer ◆ 在线质谱与化学吸附仪上的质谱接口(Mass spectrometry interface)连接; ◆ 对程序升温过程反应(TPSR)过程中的多种反应气体进行实时监测; ◆ 可获取反应气体实时浓度曲线,探究反应过程和反应机理; ◆ 在线质谱品牌:德国 INFICON; ◆ 在线质谱可选质量数:100amu、200amu、300amu(更多在线质谱参数请查阅在线质谱详细介绍“在线质谱链接”)联用红外 / Coupled with FT-IR ◆ 可选用测试气体附件,将FT-IR连接于化学吸附仪红外接口,化学吸附仪的反应气体通入气体池,实时监测催化反应过程中产生的多种气体,尤其是结构相似的气体,如同分异构体; ◆ 可选用测试固体附件,固体样品装于固体样品池中,样品池通入反应气体,控制不同升温或恒温过程,监测气固反应过程中样品表面官能团的种类、数量的变化,探究反应过程及反应机理; ◆ FT-IR品牌:美国 ThermoFisher ◆ 可选型号:Nicolet iS20,Nicolet Summit(原Nicolet iS5)
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  • 标准功能 / Standard Function ◆ 程序升温脱附(TPD)脱附动力学研究:全自动程序反应: ◆ 程序升温还原(TPR) ◆ 脱附活化能Ed ◆ 全自动循环寿命评价 ◆ 程序升温氧化(TPO) ◆ 脱附系数指前因子Ad ◆ 可编程多步骤反应 ◆ 程序升温表面反应(TPSR) ◆ 脱附级数n ◆ 多温度点全自动执行 ◆ 程序升温硫化(TPS) ◆ 多温度点全自动 ◆ 脉冲滴定技术参数 / Technical Parameter ◆ 加热炉数量:程序升温高温炉2个,室温~1200℃,互为备用; ◆ 加热炉降温方式:双电炉自动切换轮流工作+自动内部风冷; ◆ 程序升温速率:1℃/min-100℃/min; ◆ 分析气入口:12路; ◆ 质量流量控制器(MFC):3路,支持3路混气化学吸附; ◆ 吸附质种类:各种非腐蚀性气体,腐蚀性气体,蒸汽等; ◆ 真空泵:标配,消除管路死体积残余气体对测试的影响; ◆ 蒸汽发生器:标配,可实现蒸气化学吸附; ◆ 冷阱:标配冷阱,去除水蒸气等低沸点成分对浓度检测影响; ◆ 脉冲滴定:具有,定量管0.5ml (标配) 、1ml、5ml; ◆ 测试压力: 标配常压,选配1Mpa/3Mpa/10Mpa; ◆ 双可燃气体报警器:实时监测不同区域,防止可燃气体泄漏; ◆ 样品管:石英U型样品管(自带温度参比管,提高测温精度); ◆ 恒温系统:双重恒温(气路系统40~80℃,TCD系统60~110℃ ); ◆ 外标进样:具有,进样器标配1ml,其他规格可选; ◆ TCD检测器双检测模式:可切换“高灵敏”和“宽量程”模式, 满足弱信号和强信号的测试需求; ◆ 检测系统:标配TCD,选配MS、红外;特征结构 / Characteristic Structure技术优势 / Technical Advantages ◆ 全自动测试:双加热炉自动切换,预处理完成后无需等待降温,直接切换另一个加热炉进行测试,测试过程无需人工干预; 专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL202021370683.7 ◆ 真空法气路冲洗:仪器内置真空泵,相比常规气路冲洗,真空法去除死体积中残余气体更彻底高效,减小基线漂移,提高测试精度; 专利名称:一种具有抽真空去除管路残余气体功能的化学吸附仪 专利号:ZL20220485326.8 ◆ 温度参比管:温度传感器置于样品管的温度参比管中(温度传感器与样品处于相同的环境中),确保控温、测温的高精准性; 专利名称:带温度参比管的U形样品管 专利号:ZL202020228716.8 ◆ 自动风冷降温系统:风冷位设置风冷管和温度探测器,自动识别风冷位加热炉温度并自动开启风冷降温,为下一次测试做准备; 专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL202021498649.8 ◆ 支持多步骤连续自动测试:全自动执行按照编辑好的多步测试方案,用于评价材料在复杂反应条件下的催化性能及化学吸附性能; ◆ 支持自动循环测试:预处理+测试自动循环进行,用于评价材料的寿命及化学吸附稳定性; ◆ 超低温恒温&超低温程序升温:无需选配超低温配置即可实现超低温测试; ◆ 默认高配置:默认配置包含蒸汽发生器、脉动滴定系统; ◆ 支持3种分析气体混合:3路分析气体MFC,支持3种分析气体混合测试; ◆ 可靠性高:国际化供应商体系,核心部件均采用原装进口;对比测试 / Comparative Testing低温测试 / Low Temperature Testing数据报告 / Data Report应用案例 / Application Case应用案例一: 图1和图2是分子筛样品在测试NH3的TPD时,同时连接TCD检测器和MASS在线质谱仪得到的测试结果。图1 TCD谱图 解读: 由图1可知,通常认为,在190℃、450℃、900℃出现了3个NH3的脱附峰;但对于900℃附近的脱附峰,若为NH3的脱附峰,则不符合该材料的特性和科研人员的分析预期。图2 MASS质谱图谱 解读: 由图2可知,在190℃和450℃出现两个较强的NH3的脱附峰,同时伴随有少量H2O的脱附;在900℃处较强的脱附峰不是TCD检测器认为的NH3的脱附峰,而是H2O的脱附峰,这符合材料在该温度点不会脱附NH3的特性。小结: ① 在NH3的TPD过程中,同时伴随着H2O的脱附,而不仅仅是NH3(水的来源可能来自样品中的晶格水); ② TCD图谱中的190℃和450℃附近的脱附峰,为NH3和H2O的叠加;在900℃附近的脱附峰,为水的信号,而不是TCD图谱得到的疑似NH3; ③ TCD图谱中的190℃和450℃的脱附峰的峰顶附近的非正态的斜面,从质谱图谱中可得,其形成原因是NH3和H2O信号叠加造成(若为单组分信号,脱附峰将为较正态的峰形)。应用案例二: 图1和图2是同某负载型催化剂在测试NH3的TPD时,同时连接TCD检测器和MASS在线质谱仪得到的测试结果。图1 TCD谱图 解读: 由图1 TCD图谱可知,通常认为,在125℃、350℃、700℃有3个NH3的脱附峰出现,说明在以上温度分别有NH3从样品表面脱附。图2 MASS质谱图谱 解读: 由图2 质谱图谱可知,在125℃具有较强的NH3的脱附峰,同时在350℃出现一个较弱的NH3的脱附峰,其他位置均未发现NH3的脱附峰。另外,在240℃附近有H2O脱附峰出现,350℃附近有CO2的脱附峰出现,在300℃和700℃附近有CO的脱附峰出现。小结: 结合MASS在线质谱检测器谱图发现,TCD检测器图谱中在350℃出现的较强的脱附峰不不只有NH3,而是NH3、H2O、CO、CO2多种组分的混合气体的脱附峰;另外,在TCD检测器图谱中700℃的脱附峰也不是NH3的脱附峰,而是CO的脱附峰。 由以上内容可知,当催化剂在测试时可能存在较为复杂的反应时,只有TCD检测器是不够的,还需要连接在线质谱或红外,对可能产生的其他产物进行监测,从而得到更加丰富的测试信息。核心专利 / Core Patent专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL 2020 2 1370683.7 保护点: ◆ 具有旋转或平移装置,实现两个加热炉的位置切换; ◆ 具有加热炉自动升降装置,通过自动上升实现加热炉的自动加载,通过自动下降实现加热炉的自动去除; ◆ 两个加热炉的位置切换和升降,由软件自动控制系统自动执行,无需人为干预; ◆ 两个加热炉由软件控制自动交替工作,一个执行加热,另一个进行冷却;◆ 两个加热炉互为备用,支持单加热炉工作。 专利名称:一种具有抽真空去除管路残余气体功能的化学吸附仪 专利号:ZL 2022 2 0485326.8 保护点: ◆ 仪器内置真空泵,可将管路死体积中残余气体抽出; ◆ 真空泵工作时将管路抽成负压状态,间隔一定时间打开、关闭测试气体,多次冲洗管路,进一步排出死体积中的残余气体; ◆ 提升测试气体纯度,消除了检测器由于残余气体干扰造成信号漂移; ◆ 消除管路残余气体对待测样品氧化、还原、腐蚀等损坏的可能性。 专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL202021498649.8 保护点: ◆ 该加热炉,具有降温风管结构,采用流动气体(氮气或空气)带走热量,实现降温; ◆ 该加热炉,其降温风管插入加热炉内部,实现从加热炉内部快速降温; ◆ 该加热炉,设置了真空隔热层,降低了热量损耗,提高了能量效率,降低了炉体外表温度,增加了使用安全性。 专利名称:带温度传感器参比管的U形样品管 专利号:ZL202020228716.8 保护点: 1、在装样管旁增加温度参比管,温度传感器插入温度参比管中; 2、温度传感器与样品处于相同的环境中,使得测温更加精准; 专利名称:具有自动开合风冷降温结构的贝壳式加热炉的化学吸附仪 专利号:ZL 2020 2 1353191.7联用在线质谱 / Coupled with on-line mass spectrometer ◆ 在线质谱与化学吸附仪上的质谱接口(Mass spectrometry interface)连接; ◆ 对程序升温过程反应(TPSR)过程中的多种反应气体进行实时监测; ◆ 可获取反应气体实时浓度曲线,探究反应过程和反应机理; ◆ 在线质谱品牌:德国 INFICON; ◆ 在线质谱可选质量数:100amu、200amu、300amu(更多在线质谱参数请查阅在线质谱详细介绍“在线质谱链接”)联用红外 / Coupled with FT-IR ◆ 可选用测试气体附件,将FT-IR连接于化学吸附仪红外接口,化学吸附仪的反应气体通入气体池,实时监测催化反应过程中产生的多种气体,尤其是结构相似的气体,如同分异构体; ◆ 可选用测试固体附件,固体样品装于固体样品池中,样品池通入反应气体,控制不同升温或恒温过程,监测气固反应过程中样品表面官能团的种类、数量的变化,探究反应过程及反应机理; ◆ FT-IR品牌:美国 ThermoFisher ◆ 可选型号:Nicolet iS20,Nicolet Summit(原Nicolet iS5)
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  • 精微高博发布两款新品,剑指化学吸附仪新标杆
    2023年7月23日,北京精微高博仪器有限公司举办的白泽项目-全自动化学吸附仪-新产品发布会隆重召开,与催化学领域专家学者相约昆明,共聚一堂。本次发布会以“瑞兽白泽乘风起,彩云之南佑科研”为主题,旨在展示精微高博最新研发成功的具有里程碑意义的化学吸附仪产品,并分享创新成果,两款新型号AMI-400和JW-HX100正式上市开售。白泽源启精微高博总经理马志远介绍了项目“白泽”的命名由来。他说,“白泽,是上古神话中的四大瑞兽之一。其号称上知天文地理,下晓鸡毛蒜皮,是令人逢凶化吉的祥瑞之兽。我们借取瑞兽白泽为项目代号,以其祥瑞护佑之意,助力科研事业探索与发展。白泽项目于2021年7月正式启动,那时候国内外新冠病毒肆虐,白泽又有吞噬病毒消除灾厄的寓意,我们希望疫情早点结束,所以命名为白泽。”同时他表示,“历时两年辛苦研发,新产品是基于了美国AMI仪器公司的原有技术和AMI-300成熟产品所开发,升级为AMI-400型号。(注释:美国AMI仪器公司成立于1984年,是全球第一台全自动化学吸附仪的开发者,全球第二大化学吸附仪制造商。)正是我们的收购行动,成为了今天的技术革新和精微高博未来两三年内产品重组、迭代、延伸的基石。精微高博将在未来继续深化全球化战略发展布局。”产品介绍随后,精微高博副总经理兼白泽项目负责人陈庆元详细介绍了两款新型号产品的特点及优势。他介绍,“白泽项目以“精准、易用、安全”为核心设计理念,我们的开发一方面基于美国AMI仪器公司的原有技术,加上精微团队的科研能力,再加上对于市场需求的挖掘和掌握,造就了今天新一代全自动化学吸附仪的诞生。”“在市场角度,作为仪器制造厂家,我们看到国内的广大科研工作者在产品使用和数据上还有很多未被满足的需求,但是由于市场多年来一直被进口品牌占领,国内客户的诉求没有被进口原厂重视,产品层面更新缓慢,尤其是价格高昂,动辄四五十万,更达甚者上百万。”“并且基于一部分科研者的需求仅是TPD、TPR、TPO等基础实验,所以在AMI-400的基础上我们又开发了JW-HX100基础款型号,我们要造出一台让科研者用得好、买得起、植入最先进的设计理念的又最经济实惠的这样一款仪器。”揭幕仪式精微高博总经理马志远(左3)、精微高博专家委员会秘书长北京工业大学孙继红教授(左2)、精微高博副总经理白泽项目负责人陈庆元(左1)、本场发布会策划人夏迎春(左4)上台为新产品揭幕,代表着AMI-400和JW-HX100两款新型号产品正式上市开售。抽奖活动中抽奖环节最激动人心,复旦大学化学系朱义峰研究员(左图)和太原理工大学化学学院吴旭教授(右图),成为幸运嘉宾,分别获得“免费试用1年”大奖。全国催化会本次发布会活动与中国化学会第21届全国催化学术会议同期同地点召开。发布会结束后,多位老师来到了精微高博在催化会的展位上交流探讨,展位处往来之人,络绎不绝。精彩瞬间
  • 上海复旦大学采购我公司化学吸附仪产品
    经过各方面比较,上海复旦大学于今年6月选购了我公司全自动程序升温化学吸附仪产品。 我公司全自动程序升温化学吸附仪,全自动执行程序升温法催化剂表征的仪器,仪器能实现:预处理,TPR,TPD,TPO,TPSR,液体-TPD,脉冲化学吸附,等流程。可以用于催化剂金属组分的活性表征、贵金属比表面、贵金属分散度、酸性酸总量测定、储氢储氧材料研究等领域。
  • 色谱法化学吸附仪在催化剂行业中的应用
    摘自石油化工科学研究院《色谱法多功能催化研究装置》 在以往工作的基础上,提出了用气象色谱(GC)对催化反应、化学吸附和气体扩散进行联合研究的设计,建立了相应的装置,并拟投入定型化仪器生产。根据要求,可以使用脉冲法、连续流动法、迎头法,以及程序升温脱附技术,在一套设备上逐个测定催化剂的反应速度、金属分散性或其它活性中心、表面酸碱度和质量传递性能等,以便参照催化全过程的多种原位数据,有效地改进催化剂的活性、选择性及寿命。一、序言 在多相催化中,由于反应体系的复杂性,使得再解释催化活性及其机理上遇到了困难,因而妨碍了对特定化学过程最佳催化剂的选择。在近代,虽然有着各种能谱,光谱,磁学方法,场发射技术等应用于催化精细结构的研究,但由于各自在仪器和理论方面的限制,它们存在以下主要缺点:1、由于价格昂贵,不是所有的研究者都能得到所希望的仪器设备;2、由于催化材料的多样性,不是每种仪器都能获得所希望的数据;3、多数物理方法在“非原位“条件下所得到的数据,很难与催化行为直接关联。 近十多年来,随着色谱理论和技术的日臻成熟,并且由于它没有以上缺点和具有简便、快速、定量准确等优点,因而在催化研究中得到了广泛的应用。则是在接近于反应的条件下,研究固体催化剂的大多数表面化学性质,并在同时测定他们的催化性能,以便关联这些数据,加深对某特定过程催化作用本质的了解,并控制它的最佳催化剂的选择。为此,在综合以前工作的基础上,笔者提出了利用气相色谱技术,对催化行为进行联合研究的设计,并建立了可以作为定型化仪器的示范装置。现将该方法的基本原理和操作要点介绍如下。二、在催化研究中的应用GC技术通常按两种方式用在催化研究中,一种是将催化剂直接填充在色谱柱中,另一种是附加一个微型反应器与GC。用此可以测定物理表面积,传递参数,化学吸附和表面行为,反应速度等催化过程所需要的几乎全部数据。由于使用物理吸附法进行总表面积和孔分布的测定熟为人知,因而将不予涉及。在此,仅介绍笔者及其同事曾经进行和较感兴趣的几个方面。应用GC技术研制的程序升温化学吸附仪PCA-1000系列可进行以下催化剂性能分析:1. 催化剂活性表面积或金属分散性 催化剂的活性表面积仅占物理总表面积的一小部分。这一数据对于考虑催化反应的结构敏感性行为和计算转换数是不必可少的。通常,它也可以用在催化剂上的活性中心数目来表示。并且,通过用用脉冲色谱技术测定不可逆化学吸附,能够获得这一结果。金属和负载的金属催化剂,是研究的最多的对象。我们曾对重整过程中的各种催化剂和双金属催化剂进行研究。吸附质可以使用氢气、氧气、一氧化碳等。最优越的是化学吸附氧的氢脉冲滴定法。吸附体积的测量,按催化剂上消耗的吸附质数量来计算2. 程序升温脱附(TPD)技术 当吸附的质点被提供的热能活化,以至能够克服为了它的逸出所需越过的势垒时,便产生脱附。由于脱附速度随着温度的升高而指数地增加,同时,又因覆盖度的减小而减小,因此,正比于脱附物质浓度的信号,即脱附速度曲线呈TPD谱。 我们曾用氢气的TPD法,对国内外工业和实验室重整催化剂,发现在以Pt为主要组分,以氧化铝为载体的单、多金属催化剂上,存在着两类主要的活性中心。其低能中心是Pt的某种结构所特有的,它主要与加氢-脱氢反应活性有关;而第二或第三组元的引入,则只改变了高能中心的结构特征,它主要与异构化和环化反应有关。两类中心的相对数量和谱图的形状,决定着各基元反应的选择性;而催化剂的稳定性,则可由谱图的值估价。由此向我们提供了改进催化剂活性、选择性,以及使用寿命的方向。3. 固体材料表面酸碱性能的研究 在多相酸碱催化或双功能催化反应中,催化剂或者在体表面的酸碱度、酸碱中心类型,以及强度,对其活性、选择性、甚至寿命,都有着十分重要的作用。田部浩三曾系统的介绍了这一催化现象和对其进行实验测定的各种方法。特别是应用GC技术的气相酸碱物质的化学吸附法,在快速、准确、简便等方面,具有明显的优越性。 例如,当气体碱在酸性中心上吸附时,与强酸的结合将较在弱酸中心上更稳定,因此,随着温度的上升,吸附在后者上的碱性物质将优先的因热能激发而逸出。于是,在各种温度下逸出的吸附碱的份数,能够作为酸强度的量度;而从气相中所吸附的碱量,则作为表面酸度的量度;如果选择适当的吸附质,也有可能对表面Bronsted酸和 Lewis酸中心加以区分。4. 微型催化反应器技术 将微型催化反应器与GC相结合,提供了一个节省催化反应性能、动力学参数。特别是研究起始速度。中毒效应、催化剂失活等缓慢现象的手段。而且,它也容许方便地获得有关反应机律的情报。 笔者所给出的这种实验设计,可以按两种方式操作:一种是所谓的尾气技术,它与一般的连续流动法没有什么区别;一种是脉冲技术,它更能体现出GC法的优点。特别适合于在各种条件之下快速筛选和评价催化剂的情形。结合选择加氢催化剂的研制,我们曾有效地使用了环己烯、噻吩、异戊二烯模型化合物的微型脉冲催化反应研究法。考察了在许多催化剂上的活性、选择性,以及在某些工业催化剂上的吸附竞争性、反应机理,并计算了主要过程的反应活化能。在本文报道的装置上,还用类似方法研究了环戊二烯在各种类型催化剂上的选择加氢行为。 在非稳态脉冲条件下反应动力学的理论研究指出,只有在一级反应的情形中,或者在脉冲宽度远大于床层高度的条件之下,才能得到与连续流动法反应一致的结果。因此在进行动力学测量时,仔细的把握这一条件是十分重要的。5. 催化剂有效扩散系数的测定 质量传递作用,即扩散效应在使用多孔固体催化剂的工业过程中,对于产品的生产率有着巨大的影响。因此关于催化剂有效扩散性的测定是十分重要的。利用我们给出的装置,还可以按照另外一种途径进行这方面的研究。方法的基本点是在各种流速上,用测定非化学作用气体脉冲加宽的办法,来计算有效扩散系数。

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