舜宇恒平仪器过程质谱SHP8400PMS-L的工作原理介绍
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在线质谱在氢气准确定量中的应用
本研究建立了在线质谱仪准确测定氢气浓度的定量分析方法。通过对内、外管路和真空腔进行清洗,以及增加清洗气通道,优化了在线质谱仪进样清洗方法。通过单通道和多通道切换检测不同浓度的氢气,对仪器的性能进行了考察。优化清洗系统解决了氢气易返回不易抽走的问题,确保了检测结果的准确性。氢气的检出限达到0.001%,在0.005%~5.000%的浓度范围内线性关系良好。该方法可以广泛应用于氢气含量快速、多位点同时监测。
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2020/04/01
在线质谱与在线气相的比较
本文介绍了在线质谱仪和在线气相色谱仪的原理及结构,并根据各自的特点对其应用进行简单总结和比较。由于两者工作原理的差异,在线质谱仪具有更快的分析速度和定性能力,而在线气相色谱仪对成分复杂的气体可达到更好的分离效果,在日常维护中,两者也存在较大的差别。因此,在实际应用中,要考虑现场监测的需要来选择合适的仪器。
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2020/04/01
在线质谱仪在甲烷催化燃烧中的应用
甲烷在燃烧过程中会产生 NOx,通过采用催化剂可降低甲烷的起然温度,避免甲烷燃烧污染环境。利用在线质谱仪与化学吸附仪联用,在线分析化学吸附仪出口的气体种类以及含量,测定材料组成和焙烧温度对催化剂物理化学性质及其甲烷催化活性的影响,具有分辨率高、灵敏度好、定性定量能力强、快速等优点,目前已成为催化实验室分析的主导方法。
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2020/04/01
在线质谱仪在催化剂研究中的应用
本 文 介 绍 了 在 线 质 谱 仪 的基 本 原理 及 特 点 , 并对 近 年 来 在 催 化 剂研 究 屮 的应 用 怙况 作 了总 结 介 绍 。 在 线 质 谱 仪 具 介 定 性 定 量 能 力 强 、 灵 敏 度 高 、 分 析 精 度 高 、 检 测 速 度 快 等特 点 , 是 分 析催 化 过程中逸 出 气 体 的 打 力工 具 ,与易 热 分 析 、 程 序 升温分 析 仪器 联用 , 为 催化 剂研 究 提 供 更多 的 有 效 数据 。 在 线 质 谱 仪 已经 广泛 应 用 催 化 剂研 究 中 的 多 个 方面, 包 拈 催 化 剂表 征研 究 、 催 化剂 制 备 条 件研 究 、 催 化 反 应机理 研 究 、 催 化 反 应器 系 统评 价 等 。
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2020/04/01
在线质谱仪在催化反应转化率测定中的应用
转化率是催化剂性能的重要评价指标之一,采用催化剂评价装置与在线质谱仪联用,可以对反应逸出气体进行过程监测,同时实现定性和定量,快速测定催化反应转化率,为催化剂评价提供可靠依据。
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2020/04/01
一种在线同时分析一氧化氮和二氧化氮含量的方法
在本研究中提出了基于在线质谱的碎片扣除的分析方法来测定空气中的氮氧化物(NOx)的一种简单、快速和实时的方法。在该方法中,NO2在0.025~2.0%、NO在0.01~2.0%浓度范围内都具有良好的相关系数,且测定NO和NO2浓度相对标准偏差在1.7~3.8%之间,稳定性较好。说明该方法可成功地应用于空气中低浓度NOx的测定.
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2020/04/01
在线质谱仪在甲烷催化燃烧中的应用
为了测定催化剂是否具有良好的甲烷催化燃烧活性,就必须测定甲烷在催化燃烧前后的浓度。对甲烷的定性定量的分析, 通常用气相色谱仪或在线质谱仪, 两种仪器各有其特点,适用于不同的应用需要。 由于在线质谱仪具有 ms 级的分析速度,保证了监测在线的动态和连续,克服了气相色谱仪需要几分钟甚至几十分钟分析时间滞后的问题, 对于甲烷催化燃烧这类对实时性要求较高的在线分析实验更为适用。
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2020/03/30
催化研究中逸出气体在线质谱定量分析方法
本研究基于质谱仪原理和催化研究中逸出气体定量分析的需求,建立了在线质谱仪的定量分析方法,优化了气体取样设计,并采用催化研究常见气体CH4、CO2、O2和N2体系,对在线质谱分析系统和方法进行了考察。结果表明,该系统和方法具有检测速度快、线性范围宽、检出限低和稳定性好的优点,在催化逸出气体定量分析中具有极大的应用潜力。
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2020/03/30
采用SHP8400PMS-L在线质谱仪测定氢气的检出限
氢气是催化研究中常见的气体,例如采用氢气选择催化还原 (H2-SCR) 消除氮氧化物,采用微尺度化学反应器对氢气催化燃烧反应进行研究等。在化工生产中,也常见氢气的身影,例如采用汽化炉开展煤制甲醇的项目。在这些研究中,均需要对氢气进行准确的测定。
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2020/03/30
SHP8400PMS过程气体质谱分析仪应用于空气中乙醇的定量分析
酵母生产是发酵工业的重要组成部分,乙醇浓度是酵母生产中的重要控制参数,培养过程中乙醇浓度的变化,一方面可以反映出酵母菌生长的进程,另一方面可以反映出酵母生产中糖液是否流加过量。SHP8400PMS 过程气体质谱分析仪可在线监测发酵尾气中乙醇的浓度,通过乙醇浓度反馈控制流加,从而将发酵液乙醇的浓度范围控制在最佳控制浓度。
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2020/03/30
催化研究中逸出气体在线质谱定量分析方法
二氧化碳和甲烷是在催化研究中的常见气体, 需要对其进行在线的定量分析。在线质谱是催化过程气体研究的常用技术,但多用于变化趋势分析,很少用于准确定量测试。在本实验中,配制了四种不同浓度的 CO2、 CH4 标准气体,采用SHP8400PMS‐L 在线质谱仪,测定离子流,对其定量线性及可靠性进行考察。
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2020/03/30
与钇稳定化锆复合的 La0.8Sr0.2Mn0.5Ni0.5O3催化剂用于低浓度甲烷催化燃烧
甲烷作为绿色能源,热值高,储量丰富,其中低浓度甲烷占有较大比例,如煤层坑道气、垃圾填埋场沼气等。甲烷在催化剂的作用下起燃温度低,避免了高温火焰燃烧产生NOx污染,而且燃烧充分,适合对低浓度甲烷的高效利用。本文采用在线质谱仪进行催化剂性能的评价。
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2020/03/27
低浓度甲烷催化燃烧 La0.8Ca0.2FeO3/MgO 蜂窝催化剂
在煤炭生产等过程中会产生大量的低浓度甲烷(如通风瓦斯),它不能点燃,若直接排放会造成资源浪费和温室效应。 因此,低浓度甲烷的合理利用具有环保和节能双重意义。催化燃烧不受浓度限制,能在 700℃以下高空速地将甲烷转化为 二氧化碳和水,避免了由火焰燃烧产生的 NOx 二次污染,尤其适合于对低浓度甲烷的利用。本文采用在线质谱仪进行催化剂性能的评价。
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2020/03/27
与不同氧化物复合的 La0.8Ca0.2FeO3钙钛矿用于低浓度甲烷的催化燃烧
甲烷催化燃烧是一种高效率、低污染的能源利用和废气处理技术。钙钛矿用作甲烷催化燃烧催化剂具有活性较高,成本较低的特点,因而成为近年研究的热点。本文采用在线质谱仪进行催化剂性能的评价。
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2020/03/27
Effects of SO2 Treatment of Commercial Catalysts on Selective Catalytic Reduction of NOx by NH3
Nitrogen oxide(NOx), which is emitted from stationary and mobile sources, is a major air pollutant that causes environmental problems, such as photochemical smog, acid rain and greenhouse effect. Selective catalytic reduction(SCR) of NOx is a principal technology for the reduction of NOx from stationary sources. CeO2, MnOx and zeolite catalysts have been investigated for SCR of NOx. However, these catalysts are still in the experimental stage. In practical SCR projects, V2O5-WO3(MoO3)-TiO2 catalyst is a widely used traditional catalyst for De-NOx of power plants. Fuels, such as coal containing sulfur, are widely used in practical applications. In particular, SO2 is present in exhaust gas during combustion. Generally, SO2 can be oxidized to SO3, which then reacts with NH3 in steam atmosphere to generate sulfides or sulfates. An SCR catalyst used for practical applications would be deactivated in the SO2 atmosphere.
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2020/03/27
Catalytic cracking of n-hexane over HEU-1 zeolite for selective propylene production:
Worldwide demand for propylene has been steadily increasing in recent years due to its potential application in the fields such as polypropylene, chloropropylene, acrylonitrile and others. Among the cracking catalysts, acidic zeolites are recognized as the best candidates due to their tailoring acidities, uniform pore channels and favorable regeneration properties. Herein, EU-1 zeolites with SiO2/Al2O3 ratios ranging from 60 to 530 were synthesized in HM system and the influence of SiO2/Al2O3 ratio on activity, selectivity and stability for n-hexane cracking was systematically investigated. Concurrently, the changes of product distribution at different weight hourly space velocities and temperatures were also discussed. Furthermore, the catalytic performance and coke deposition behaviors over three different topological zeolites of EU-1 (EUO), ZSM-5 (MFI) and ZSM-48 (*MRE) with similar SiO2/Al2O3 ratios of ca.300 were also compared in the process of n-hexane catalytic cracking.
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2020/03/27
在线质谱仪客户论文简述
低浓度甲烷催化燃烧La0.8Ca0.2FeO3-MgO蜂窝催化剂 与不同氧化物复合的La0.8Ca0.2FeO3钙钛矿用于低浓度甲烷的催化燃烧 与钇稳定化锆复合的La0.8Sr0.2Mn0.5Ni0.5O3催化剂用于低浓度甲烷催化燃烧 Effects of SO2 Treatment of Commercial Catalysts on Catalytic cracking of n-hexane over HEU-1 zeolite for selective propylene
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2017/02/27
SHP8400PMS-L在线质谱仪应用于二氧化碳和甲烷的定量分析
二氧化碳和甲烷是在催化研究中的常见气体,需要对其进行在线的定量分析。在线质谱是催化过程气体研究的常用技术,但多用于变化趋势分析,很少用于准确定量测试。在本实验中,配制了四种不同浓度的CO2、CH4 标准气体,采用上海舜宇恒平科学仪器有限公司自主开发的SHP8400PMS‐L 在线质谱仪,测定离子流,对其定量线性及可靠性进行考察。
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2016/06/02
在线质谱仪在催化反应转化率测定中的应用
转化率是催化剂性能的重要评价指标之一,采用催化剂评价装置与上海舜宇恒平科学仪器有限公司自主开发的在线质谱仪SH8400PMS-L联用,可以对反应逸出气体进行过程监测,同时实现定性和定量,快速测定催化反应转化率,为催化剂评价提供可靠依据。
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2016/06/02
在线质谱仪与在线气相色谱仪的比较及应用
本文介绍了在线质谱仪和在线气相色谱仪的原理及结构,并根据各自的特点对其应用进行简单总结和比较。由于两者工作原理的差异,在线质谱仪具有更快的分析速度和定性能力,而在线气相色谱仪对成分复杂的气体可达到更好的分 离效果,在日常维护中,两者也存在较大的差别。因此,在实际应用中,要考虑现场监测的需要来选择合适的仪器。
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2014/03/28
低浓度甲烷催化燃烧La0.8Ca0.2FeO3 MgO蜂窝催化剂.
首先用共沉淀法制备了不同比例Ca 掺杂的钙钛矿粉体,然后在程序升温反应-质谱仪中对催化剂进行筛选,并用XRD、TPR、BET 对粉末进行表征。
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2014/03/28
与不同氧化物复合的La0.8Ca0.2FeO3钙钛矿用于低浓度甲烷的催化燃烧
用沉淀沉积法制备了沉积在YsZ、GDc和Mgo 3种载体上的L‰8ca0 2Fe03(La8ca2)钙钛矿复合催化剂,在程序升温反应和质谱联用仪中考察其对低体积分数甲烷(1%)的催化燃烧反应活性。
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2014/03/28
活性炭改性和制备方法对Ru_C催化剂的影响
针对葡萄糖加氢制山梨醇反应,研究了以水合RuCl3为前驱体,以活性炭为载体,采用尿素沉淀法制备Ru /C 催化剂。考察了催化剂制备过程中载体的预处理和还原焙烧条件对催化剂活性的影响。
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2014/03/28
上海舜宇恒平科学仪器有限公司
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