全新的穿透曲线分析仪 (BTA) 是一款灵活的气体输送和管理系统,可精确表征工艺相关条件下的吸附剂性能。BTA使用动态法为气体/蒸汽混合物的吸附提供可靠的实验数据。
一种安全且高度优化的设备,用于收集多组分系统的瞬态和平衡吸附数据。 BTA可配置多达六个精密质量流量控制器和获得专利的高性能混合阀,极大地保证实验设计的灵活性。卓越的气体输送设计,可确保精确控制成分和流速,最大限度地减少死体积。
优质的不锈钢样品穿透柱仅需 0.05 – 2.5 g 样品。借助精密可靠、坚固耐用的电阻炉,设备可在高达 1050°C 的温度下自动活化样品。
通过伺服定位控制阀将工作压力控制在大气压至 30 bar。恒温热箱为整个系统提供高达 200°C 的均匀温度控制,消除了冷点。BTA 安全门锁系统确保实验员在整个分析过程中的安全。
可以将蒸汽发生器添加到 BTA 中,以便使用重要的蒸汽探针分子 (例如水) 进行实验研究。BTA 可与傅里叶变换红外分析仪 (FTIR) 和质谱仪 (MS) 系统轻松连接,用于气体成分的定性分析。
恒温热箱
全自动实验设计
触摸屏
专利的高性能混合阀
多达 6 路进气口和 2 路蒸汽源
自动门锁
集成检测仪及其他可选配件
电阻炉
与其他吸附测量系统相比,BTA 具有以下多项优势:
沸石 13X 已被广泛研究用于催化和吸附过程。这里采用 BTA 研究沸石 13X 在 1 – 10 bar 压力范围内二氧化碳 吸附穿透曲线。
使用 10 sccm N 和 10 sccm 二氧化碳的等摩尔混合气体进行实验。另外, 1 sccm 的 He 作为校准气体混入进气流中,来标定死体积。
所有测量值均在 30°C 收集。在每次测量之间,沸石 13X 样品会重新活化 12h ,以确保二氧化碳完全脱附出来。下图显示随着压力的升高,二氧化碳吸附的穿透时间延长。
通过求解穿透方程计算每条曲线的平衡吸附说明二氧化碳的吸附量随着压力升高而增加。下图中的动态变压吸附等温线,显示了 1 、2、3、5、7 和 10 bar 压力下二氧化碳吸附量。在 10 bar 时,沸石 13X 吸附了大约 15 mmol/g 二氧化碳 。与静态吸附测量不同,通过穿透实验收集的等温数据可以提供在模拟工艺相关条件下对吸附剂性能做出真实的评估。
多组分吸附研究通常需要质谱仪 (MS) 来监测气体成分。MS 是用于穿透曲线分析的最常见的检测器系统。
FTIR 常用于实验性穿透曲线分析,例如二甲苯或其他芳烃的分离。
允许以低成本直接检测含水量。在生产控制应用中尤为有用。
少量的活性材料可以与惰性载体混合以产生均匀的样品并提高分析的重复性。
允许以低成本直接测量CO2含量。在生产控制应用中尤为有用。
额外的质量流量控制器和混合阀可以添加到 BTA以提高分析能力,扩大可能进行的实验范围。
BTA 可选各种不同直径 / 体积的穿透柱,以适应不同的样品形态,包括粉末、颗粒和挤出物等。
水或其他蒸气 (例如二甲苯或其他芳烃) 等蒸气源。
特殊的惰性结构材料能够模拟工艺条件,例如燃烧后CO2二氧化碳捕集等,其中涉及高反应活性气体,如氮氧化物、H22 等。
天然气是碳氢化合物和其他...
+空气中的二氧化碳浓度低以...
+发电、化工厂和炼油厂是二...
+烯烃 / 石蜡分离是石油...
+BTA 可研究多孔材料吸...
+由于干旱的气候或农业用水...
+研究沸石 5A、13X ...
+胺官能化二氧化硅是有效且...
+多孔膜和整体涂覆的沸石或...
+汽车燃料系统中的挥发性有...
+氧化铝是非常有效的吸附剂...
+MOF 是高选择性吸附剂...
+电阻炉最高温度 | 1050°C |
恒温热箱最高温度 | 200°C |
样品质量 | Up to 2.5 g |
样品体积 | Up to 2.5 mL |
测定穿透曲线 | 可调节实验压力、流量、成分和温度 |
研究吸附剂动力学性能 | 针对研究规模的样品量进行优化,配备可互换的反应器床层 |
研究多组分共吸附或置换吸附行为 | 超低死体积,可实现快速信号响应 |
测定吸附选择性 | 吹扫气体和反应气体之间的自动切换 |
仅需少量样品即可实现高分辨率的分离性能研究 | 用于气体-蒸汽和蒸汽-蒸汽分离的配置 |
动态吸附和脱附实验研究 | 分析期间门保持锁定,以免实验过程受周围温度条件变化的影响 |
研究单组分和多组分吸附性能 | 触摸屏 |
不锈钢柱可进行高达 450°C 的原位样品制备,石英柱可进行高达 1050°C 的原位样品制备 | 获得专利的“无死体积”混合阀,可快速切换气体 |
通过 PC 实现全自动控制 | 可配置多达 6 个高精度质量流量控制器 |
所提供的规格在发布时从现有文件中摘录有效。这些规格可能会更改,恕不另行通知,仅供一般参考。
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