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氢气

到2050年,可再生低碳氢对全球碳减排的贡献将超过 20%
Micromeritics 产品在大力促进吸附剂、膜和催化剂术发展中发挥着重要作用。

Micromeritics 拥有世界领先的技术,为颗粒、粉体和多孔材料的表征提供解决方案。

表面积

气体吸附的表面积,包括 BET 表面积

孔隙率

通过气体吸附和汞侵入孔隙率测定法测定孔径、体积和分布

密度

通过气体比重瓶法测定固体、粉体和浆料的绝对密度。自动化测量不规则固体的包裹密度和压实密度(T.A.P)。

粉体流动

粉体流变和颗粒相互作用对应的动态和剪切测试

催化活性

催化剂活性,包括化学吸附、程序升温反应和实验室规模的反应器系统

Micromeritics 提供最全面高性能仪器产品组合,以表征实现更可持续未来所需的材料。

Micromeritics 解决方案

AutoChem III
化学吸附仪

动态化学吸附表征材料的活性位点
  • 优化电解电极上 H2/O2的吸附和脱附
  • 研究在接近反应条件时的脱附行为
  • 测量酸/碱位点和酸/碱量,优化反应性和选择性
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CaO/MgO 中CO2脱附峰去卷积

3Flex
三站全功能型多用气体吸附仪

对催化剂及其载体进行物理吸附和静态/动态化学吸附表征
  • 研究多金属催化剂中活性位点
  • 寻找更高转换频率的催化剂
  • 研究吸附热
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负载镍催化剂与H2相互作用

ICCS
催化剂原位表征系统

通过原位表征研究反应条件对催化剂的影响
  • 研究催化性能随着时间的变化
  • 研究失活机制以尽可能延长催化剂的使用寿命
  • 监测活性位点、氧化状态、金属分散性及脱附行为的变化
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压力对氧化铜还原温度的影响

微型流动反应器(FR)

研究催化剂性能的台式反应器
  • 研究反应动力学,优化催化反应参数和转化率
  • 测定催化剂的选择性、效率和使用寿命
  • 研究在特定温度和压力条件下对反应产物进行气液分离器
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Sabatier:还原CO2

3Flex
三站全功能型多用气体吸附仪

高性能吸附分析仪,测定表面积、孔径和体积
  • 研究吸附剂再生成本和最理想的工作条件
  • 优化孔径,尽可能提高吸附剂的吸附能力
  • 利用理想吸附溶液理论 (IAST) 预测多组分气体的竞争选择
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Dual NLDF模型拟合得到活性炭的全范围孔径分布 (PSD)

穿透曲线分析仪(BTA)

在工艺相关条件下研究吸附剂或膜的性能
  • 研究使用和循环寿命,选择最佳吸附剂技术
  • 研究吸附剂的动力学行为
  • 研究湿度对 CO2/N2 竞争吸附的影响
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负载PEI SiAl 材料的CO2穿透曲线

AutoPore V
高性能全自动压汞仪

压汞仪表征多孔材料的孔径分布和孔隙率
  • 研究气体吸附机制
  • 表征材料孔径分布、总孔体积、孔隙率百分比和总表面积
  • 确保吸附剂生产工艺的可再现性
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NaY 沸石累积体积vs孔径

HPVA II
高压气体吸附仪

静态体积法获得高压吸附等温线
  • 研究材料的H2 或CO2 吸附能力
  • 优化吸附/脱附周期以提高生产力并降低成本
  • 研究CO2储存位点
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微孔碳上的H2吸附

氢气将在脱碳工艺中发挥关键作用,因其可参与60%会释放温室气体的工业应用

氢气生产

吸附剂、膜和催化剂

  • 优化吸附/脱附周期以提高生产力并降低成本
  • 确定二氧化碳的吸附能力
  • 最大化地提升催化剂的活性,延长其使用寿命
  • 测定膜孔径,优化运载能力及反应性

蒸汽重整

生物质

绿色电解

氢气储存

吸附剂、催化剂

  • 研发氢气吸附量高的材料
  • 确定吸附剂量产的关键参数
  • 了解催化剂的效率和使用寿命
  • 最大化地提升催化活性

储存: MOFs,沸石,碳材料

合成 CH3OHNH3、HCOOH

氢化 LOHC,金属氢化物

氢气 应用

吸附剂、膜和催化剂

  • 优化燃料电池膜的孔径
  • 通过化学吸附表征催化剂活性面积
  • 优化吸附/脱附周期,尽可能降低成本
  • 研究燃料电池的效率

燃料电池

氨、 肥料、燃料

化工 工艺

相关资源

咨询专家

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