将在脱碳工艺中发挥关键作用,可应用于60%
涉温室气体 (GHG) 排放的场景。

氢气生产
吸附剂、膜和催化剂

蓝氢的主要来源是天然气,其生产过程涉及 CO2 捕集,而绿氢则指利用可再生电力使水电解得到的氢气。

  • 优化吸附/脱附周期以提高生产力并降低成本
  • 确定可吸附的 CO2
  • 尽量提升催化剂的活性,延长其使用寿命
  • 测定膜孔径,优化运载能力及反应性

氢气储存
吸附剂、催化剂

  • 研发 H 2 吸附能力较强的材料
  • 确定关键参数,调整吸附剂用量
  • 了解催化剂的效率和使用寿命
  • 尽可能提升催化活性

氢气
应用

催化剂

  • 优化燃料电池膜的孔径
  • 利用化学吸附确定催化剂活性面积
  • 优化吸附/脱附周期,尽可能降低成本
  • 研究燃料电池的效率

Applications

蒸汽重整

生物质

绿色电解

Applications

储存:MOF、沸石、碳

合成 CH3OH、NH3、HCOOH

氢化 LOHC、金属氢化物

Applications

燃料电池

氨肥、燃料

化工工艺

我们的解决方案

Micromeritics 专业提供各种高性能材料表征仪器,致力于为筑就可持续未来贡献力量。

H2 在负载型 Ni 催化剂上的相互作用

3flex chemisorption

3Flex 化学吸附

提供物理吸附和静态/动态化学吸附来表征催化剂及其载体

  • 了解多金属催化剂对活性物质活化和吸附的影响
  • 选择提供更高转换频率的催化剂
  • 研究吸附热的影响
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AutoChem

利用动态技术表征材料的活性位点

  • 优化电解电极上 H2/O2 的吸附和脱附
  • 了解在接近反应条件时是否发生脱附
  • 测定并量化酸/碱位点,优化反应性和选择性
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经 CaO/MgO 脱附 CO 2 的去卷积

压强对还原温度的影响(氧化铜催化剂)

ICCS

提供原位表征以了解反应条件对催化剂的影响

  • 了解性能随着时间延长的变化
  • 确定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、金属分散性及脱附特性的变化
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FR/MR 反应器系统

开展台式反应器研究,了解并优化催化剂性能

  • 了解反应动力学情况,优化工作参数和转化率
  • 测定催化剂的选择性、效率和使用寿命
  • 研究特定温度和压强条件下涉及气/液分离的反应
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FR Flow Reactor Systems for Catalyst Evaluation

SABATIER 反应中的 CO 2 减排

COMPLETE PORE SIZE DISTRIBUTION (PSD)
USING DUAL NLDFT FOR ACTIVATED CARBON

3Flex

High-performance adsorption analyzer for measuring surface area, pore size and volume

  • Understand adsorbent regeneration cost and best operating parameters
  • Optimize pore size to maximize uptake capacity of the adsorbent
  • Predict the selectivity of a gas mixture using Ideal Adsorption Solution Theory (IAST)
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HPVA

Precise characterization of adsorbent or membrane under process relevant conditions

  • Lifetime and cycling studies to choose best adsorbent technology
  • Measure kinetic performance of adsorbents
  • Understand humidity effects for CO2/N2 competitive adsorption
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CO2 BREAKTHROUGH CURVES SiAl LOADED WITH PEI

NaY ZEOLITE CUMULATIVE INTRUSION VS PORE SIZE

AutoPore

Mercury porosimetry analysis permits detailed porous material characterization

  • Characterize pore size to understand diffusion into adsorption sights
  • Study and optimize pore size distribution, total pore volume, percent porosity, particle size, and total surface area
  • Assure reproducible adsorbent manufacturing process
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HPVA


Static volumetric method to obtain high-pressure adsorption and desorption isotherms

  • Investigate the quantity of H2 or CO2 adsorbed
  • Increase productivity and reduce cost by optimizing the adsorption/ desorption cycle
  • Study candidate materials and CO2 storage sites
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H2 ADSORPTION ON MICROPOROUS CARBON

CATALYSTS INSTRUMENTS

H2 在负载型 Ni 催化剂上的相互作用

3flex chemisorption

3Flex 化学吸附

提供物理吸附和静态/动态化学吸附来表征催化剂及其载体

  • 了解多金属催化剂对活性物质活化和吸附的影响
  • 选择提供更高转换频率的催化剂
  • 研究吸附热的影响
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AutoChem

利用动态技术表征材料的活性位点

  • 优化电解电极上 H2/O2 的吸附和脱附
  • 了解在接近反应条件时是否发生脱附
  • 测定并量化酸/碱位点,优化反应性和选择性
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经 CaO/MgO 脱附 CO 2 的去卷积

压强对还原温度的影响(氧化铜催化剂)

ICCS

提供原位表征以了解反应条件对催化剂的影响

  • 了解性能随着时间延长的变化
  • 确定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、金属分散性及脱附特性的变化
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FR/MR 反应器系统

开展台式反应器研究,了解并优化催化剂性能

  • 了解反应动力学情况,优化工作参数和转化率
  • 测定催化剂的选择性、效率和使用寿命
  • 研究特定温度和压强条件下涉及气/液分离的反应
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FR Flow Reactor Systems for Catalyst Evaluation

SABATIER 反应中的 CO 2 减排

ADSORBENTS AND MEMBRANES INSTRUMENTS

COMPLETE PORE SIZE DISTRIBUTION (PSD)
USING DUAL NLDFT FOR ACTIVATED CARBON

3Flex

High-performance adsorption analyzer for measuring surface area, pore size and volume

  • Understand adsorbent regeneration cost and best operating parameters
  • Optimize pore size to maximize uptake capacity of the adsorbent
  • Predict the selectivity of a gas mixture using Ideal Adsorption Solution Theory (IAST)
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HPVA

Precise characterization of adsorbent or membrane under process relevant conditions

  • Lifetime and cycling studies to choose best adsorbent technology
  • Measure kinetic performance of adsorbents
  • Understand humidity effects for CO2/N2 competitive adsorption
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CO2 BREAKTHROUGH CURVES SiAl LOADED WITH PEI

NaY ZEOLITE CUMULATIVE INTRUSION VS PORE SIZE

AutoPore

Mercury porosimetry analysis permits detailed porous material characterization

  • Characterize pore size to understand diffusion into adsorption sights
  • Study and optimize pore size distribution, total pore volume, percent porosity, particle size, and total surface area
  • Assure reproducible adsorbent manufacturing process
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HPVA


Static volumetric method to obtain high-pressure adsorption and desorption isotherms

  • Investigate the quantity of H2 or CO2 adsorbed
  • Increase productivity and reduce cost by optimizing the adsorption/ desorption cycle
  • Study candidate materials and CO2 storage sites
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H2 ADSORPTION ON MICROPOROUS CARBON

相关资源

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