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高温高体吸附仪

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高温高体吸附仪相关的仪器

  • 产品简介H-Sorb X600 系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的完全替代,也通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。详细介绍高温高压气体吸附仪 H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外高温高压气体吸附仪对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表
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  • 产品简介H-Sorb 4600 高温高压气体吸附仪采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb 4600 具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。详细介绍产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表技术参数测试原理:静态容量法; 测试功能:煤吸附及解析量测定,吸附及解析速率测定;瓦斯吸附常数a、b值;常温至550 ℃区间可选不同温度的吸脱附等温线测定,吉布斯超临界吸附测定;气体吸附及脱附速率测定(即吸脱附动力学测定);可定制煤模拟恒压吸脱附量测定功能; 测试精度:重复性误差小于 ±3%; 测试温度:常温~ 550 ℃(更高温度可定制); -196 ℃ ~常温(低温测试功能模块可选配); 温度控制:控温范围宽达常温-550℃,控温精度0.1 ℃,软件集成温度PID调节功能,可实现多段升温速率精确控制,控温流程通过软件界面设定,自动执行,无需外接温控表,避免多段控温的繁琐人工操作及可能带来的误操作,提高仪器自动化程度; 测试压力:真空 ~ 200 Bar; 数据处理模型:Langmuir模型回归等温线,Langmuir最大吸附常数L及吸附压力常数B参量求解;Langmuir修正模型Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归;三参数Langmuir等温线回归; 样品数量:双模组,每个模组交替测试2个样品以及2个样品脱气处理; 样品管:不锈钢微焊样品管,10 ml , 可定制其他容量样品管; 测试气体:高纯N2,CO2,(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr,H2,CH4等); 管路结构:不锈钢微焊真空管路系统; 真空泵:进口双级真空泵,可选配扩展分子泵; 控制系统:采用进口 VCR 接口高压气动阀,可实现 200Bar 压力范围内的自动通断控制,密封性能达1x10-10 Pa.m3/s,使用寿命达 500 万次;采用可编程控制器控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命; 防护措施:外部配置防护门,避免因高温可能对实验操作人员造成的伤害;更为重要的是可有效减少因外界气流变化而对测试实验的影响,大大提升仪器的测试稳定性和精度; 安全措施:H-Sorb 模式渐进式充气和排气技术,可实现自动化充气和排气,安全可靠,避免人为操作高压气体可能带来的危险,并可减少大压差对压力传感器的冲击可能带来的损害 扩展模块H-Sorb 4600 扩展分子泵系统1) 按需扩展的分子泵系统,进一步提高极限真空度,可满足对空气敏感样品的测试需求2) 可仪器采购时选配,也可根据研发生产需求后期增配,灵活满足所需3) 采用高性能免维护进口分子泵,极限真空度高,长期使用稳定性强H-Sorb 4600 扩展低温测试系统1)将高压吸附的可测试温度范围扩展至 -196℃(液氮温度)或其它冷却液温度,满足高压低温测试需求2)专用型样品管,耐低温高压环境,特殊设计可降低低温冷却液挥发3)易挥发性冷却液液面调节系统,测试全程冷自由空间体积恒定煤层气/页岩气模拟恒压吸脱附测试系统1)软件智能监控和快速补气 / 抽气系统,保持测试气体压强在微小范围内波动2)针对低平衡压的脱附测试需求,可选配大容积扩展腔体来维持脱附过程中压强的微小变动3)针对高压吸附后进行的低平衡压脱附需求,可选择执行脱附前预抽气,降低脱附前的系统内气体压强行业应用 煤矿开采通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。 储氢材料通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
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  • Autosorb 系列是高端物理吸附和化学吸附分析仪,能够进行更具挑战性的 BET 表面积、金属活性面积和超微孔孔径分布的测量。它具备独立的分析站、特色的 TruZone 主动冷却剂控制技术以及人性化的 Kaomi 软件,可满足您当前的测量需求,而工厂和现场可升级选项更能助您适应未来的需求。气体吸附作为多孔材料尤为重要的表征技术:Autosorb 无疑将是您值得信赖的选择。特别精密的高端气体吸附分析仪在极端低压下(相对压力低于 10-7) ,进行高精度气体吸附实验 在 35 ℃ 至 50 ℃ 内,歧管温度精确可控依靠 TruZone 主动液位控制技术获取准确数据 - 冷区体积恒久稳定不锈钢歧管一体成型搭配高质量气动阀,真空气密性提高 38% ,实现出色的高真空性能 独立分析站满足您对测试的多种需求独立的分析站搭配专业的温度控制附件,可在三种不同的温度下同时对三种不同样品进行三种不同的气体分析。借助 90 小时杜瓦瓶进行高要求的物理吸附测量六个 PID 自动控温脱气站最大限度地提高脱气量快速更换至 1100 ℃ 加热炉以进行高级程序升温分析、脉冲滴定或静态化学吸附等温线测量 直观的软件使每种分析都变得更加容易借助最新 Kaomi 软件,让整个测量过程比以往更轻松利用 DoseWizard 智能投气功能灵活优化测量参数,满足您的需求智能 PowderProtect 设计,可防止粉末被抽入管路系统导致阀门漏气支持定制,配置灵活Autosorb 拥有 3 种型号和多种模块化升级,可满足多孔固体和催化剂的精确分析要求随着您的研究发生变化,仪器的物理吸附和化学吸附功能可以进行现场升级,以适应新材料和新应用凭借增强的化学兼容性、内置蒸汽源、热导检测器以及完全集成的质谱仪,实现超标准测量合规性和质量保证符合催化剂表征和多孔固体评估的 20 多个 ASTM、DIN 和 ISO 标准。 3 年保修让您高枕无忧
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附 ◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试 ◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数 ◆ 页岩气、煤层气储量评估研究 ◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试 ◆ 多孔材料吸附性能研究 选配功能:◆ 常压解吸速率测试;◆ 恒压吸附速率测试;◆ 程序升温脱附测试;◆ 高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Test Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附 ◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试 ◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数 ◆ 页岩气、煤层气储量评估研究 ◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试 ◆ 多孔材料吸附性能研究 选配功能:◆ 常压解吸速率测试;◆ 恒压吸附速率测试;◆ 程序升温脱附测试;◆ 高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Test Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function静态容量法高压气体吸附 高温高压气体吸附脱附等温线测试 PCT吸脱附曲线,吸附常数 页岩气、煤层气储量评估研究 储氢PCT、吸放氢循环测试 多孔材料吸附性能研究 选配功能: 常压解吸速率测试;恒压吸附速率测试;程序升温脱附测试;高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Data Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附;◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试,PCT吸脱附曲线,吸附常数;◆ 页岩气、煤层气储量评估研究;◆ 储氢PCT、吸放氢测试;◆ 多孔材料吸附性能研究相关型号及名称 / Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Data Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附 ◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试 ◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数 ◆ 页岩气、煤层气储量评估研究 ◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试 ◆ 多孔材料吸附性能研究 选配功能:◆ 常压解吸速率测试;◆ 恒压吸附速率测试;◆ 程序升温脱附测试;◆ 高压容量法多组分吸附测试;相关型号及名称 / Relevant Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Test Report
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  • 测试原理 / Test Principle ◆ 样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积以及样品管剩余的自由空间体积(死体积),随后将一定量的吸附质气体充至样品管当中(投气),当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的最大压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 ◆ 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们可以根据用户的实际需求测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。 ◆ 对于这一切复杂的操作来说,贝士德BSD-PH系列高温高压气体吸附仪已经完全实现了全自动进行,并且进行自动进行复杂的数据模型处理,给出样品的对吸附质的高温高压吸附性能评价!主要功能 / Main Function◆ 静态容量法高压气体吸附;◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试,PCT吸脱附曲线,吸附常数;◆ 页岩气、煤层气储量评估研究;◆ 储氢PCT、吸放氢测试;◆ 多孔材料吸附性能研究相关型号及名称 / Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption Analyzer标准配置,0-20MPa,1/2/4个分析位可选。BSD-PHU 超高压气体吸附仪Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。BSD-PHUO 全油浴超高压气体吸附仪Full Oil Bath Ultra High Pressure Gas Sorption Analyzer超高压+全油浴配置,0-50MPa、0-69MPa可选,1/2个分析位可选。“全油浴”指阀门、管路、压力传感器样品池等全部气路系统浸入油浴恒温,使恒温精度相比空气浴恒温提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。(专利号:ZL2019 2 1740137.5)BSD-PHD 高压气体吸附及常压解吸速率仪High Pressure Sorption And Atmospheric Desorption Analyzer测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,储氢TPD程序升温解吸速率及平台温度。可选配增加排液集气功能。BSD-PHC 覆压高压气体吸附仪Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer对于整块的岩芯、煤芯施加轴向和径向的力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。BSD-PHM 多组分高压气体吸附仪Multi-component High Pressure Gas Sorption Analyzer容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。(专利号:ZL2020 2 0367383.7)选配功能 Optional Function◆ +液氮面恒定装置LNL针对液氮温度下的高压氢气吸附,消除液氮挥发引入的温区变化。(专利号:2018 2 0487496.6)◆ +气体增压系统具针对不同气体H2、CH4、CO2等,具有专用增压系统,压力范围30MPa、60MPa、80MPa主要参数 / Main Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%; ◆ 压力范围:从高真空到最高690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;测试报告 / Data Report
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  • 仪器简介:Hiden公司生产的IGA系列全自动重量分析系统代表着目前世界重量法吸附仪的最高水准。Hiden率先将电子微量天平引入全自动的吸附科学研究系统,在设计上不采用任何折中办法就能适应较宽范围材料的表征。 IGA气体吸附系统是利用重量法来研究材料的吸附性能的精密仪器。它可以自动地、可靠地测量材料的重量变化、压力和温度,及在不同操作条件下的其他吸附、脱附的等温、等压曲线,评估过程的动力学参数。IGA还是世界上著名的储氢研究仪器,该分析仪利用重量法精确的表征储氢材料的性能。利用该仪器,研究者们已经发表了很多高水平的文章。技术参数:重量天平: 1g 标准(5g 选配)样品重量范围: 0~100mg (0~200mg,需选配5g 天平)重量分辨率: 0.1&mu g (0.2&mu g,选配 5g 天平时)稳定性: (室温,气体不流动)长期: ± 1&mu g.短期: ± 0.1&mu g,与样品压力和温度相关压力真空度: 优于10-6 mbar设计压力: 10 bar (20 bar选配)压力分辨率: 全范围的1/16000精确性: 全范围的+/-0.02%最大压力变化: 全范围的1% /sec压力容器标准: ASME Cat.III BS5500温度最大测量范围: -270℃~1000℃分辨率/精确度: ± 1℃ (Type K)± 0.01℃~0.1℃ 全范围(PRT)响应时间: 0.05秒 (Type K)1秒 (PRT)主要特点:IGA系列重量分析仪有:IGA 001 单路气体吸附分析系统IGA 002 蒸气吸附分析系统IGA 003 多路气体吸附分析系统IGA 200 动态多路气体、蒸气吸附分析系统IGAsorp 水分吸附分析IGAsorp-CT 高温水分吸附系统应用领域:吸附科学 催化科学· 气体和蒸气吸附 · 原位预处理及蒸气定量加入· 动态、静态多组分吸附 · 传统的比表面积和孔径分布测定· 物理吸附 · 利用选择性探头测定有效比表面积· 化学吸附 · 利用探头尺寸表征孔径· 分解反应 · 金属分散性测定· 吸附平衡及动力学 · 羰基合成研究· 比表面积、孔径分布 · TPD/TPR/TPO· 储氢研究 · 与质谱联用进行逸出气体分析相关资料1.Room Temperature Ionic Liquids2.High H2 Adsorption by Coordination-Framework Materials3.Hydrogen adsorption in microporous hypercrosslinked polymers4.利用IGA进行气体吸附表征和储氢研究5.用实验和分子模拟方法研究甲烷和氢气在活性碳微球中的吸附6.重量分析技术在吸附研究中的应用27.重量分析技术在吸附研究中的应用18.Hysteretic Adsorption and Desorption of Hydrogen by Nanoporous Metal-Organic Frameworks9.氢气与金属氢化物的交互作用10.Supramolecular self-assembled molecules as organic directing agent for synthesis of zeolites
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  • ChemStation-001型程序升温吸附脱附表征平台是由本公司自主设计研发的全能型吸附特性表征平台。本系统用于催化剂的吸附特性评价,利用程序升温技术,可进行TPD, TPR, TPO, TPSR 测试及脉冲滴定等,考察催化剂的酸碱性,氧化还原性能,金属分散度以及多种界面化学反应等。本系统可选配高灵敏热导和/或在线质谱仪(标配热导),满足多种化学吸附表征需求。技术参数:载气:N2,Ar,He,H2等;反应气:H2, O2, CO, NO, SO2, NH3,H2S等 温度控制:(管路、蒸汽发生器、炉子、TCD温度均数字可控) 炉子温度:室温-1200℃(加冷阱可以扩展到-100-1200℃),精度:0.2%FS 升温速率: 0-40℃/min(可实现分段控温);流量控制:质量流量控制器,流量范围 0~100sccm(mL/min);气路控制系统:高精度电磁阀控制模块,配合VICI两位多通阀,实现脉冲滴定等;样品管:高温化学吸附石英样品管或316L不锈钢反应器;重现性:0.5%。配合使用自主研发的ChemTester上位机控制软件和TPD-processer数据处理软件。典型应用:1. NH3-TPD、CO2-TPD等;2. O2-TPO、H2-TPR、CO-TPR等;3. 界面反应TPSR;4. 脉冲滴定;5. 反应动力学研究;6. 金属分散度;
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  • 特点多种检测分析项目: 表面积、真密度、孔隙率、孔体积、等温吸脱附曲线、平均孔径、孔分布等之微孔及中孔孔结构分析。多种分析方式: 物理吸附及脱附, 化学吸附及脱附, 蒸气吸附及脱附, 高温高压吸附及脱附。多种吸附气体种类: N2, CO2, CH4, O2, Ar, Kr, H2, CO, NH3… 等各种非腐蚀性气体。孔径分析范围: 0.35nm 到 400nm之需求。表面积分析: 0.01m2/g 以上 高精度需求可设计达0005 m2/g 的检测。大型特殊样品管设计: 采U 型样品管设计,同时具有毛细管径与大管径设计,可进行快速除气(Degas)处理的时间,最快不到 30 分钟内即可完成。快速的比表面积检测,由除气到分析完成不需1小时。仪器一体式设计,除气(Degas)与分析(Analysis)的样品管放置位置皆在相同地方,无须移动样品管,可保证样品预处理的高效性与有效性。采用大型加热炉,可将样品管完全包覆,使除气阶段(Degas)不受外面温度差异影响,可进行快速除气功能。采用长距型升降台及搭配大容量杜瓦瓶可做长时间分析测试。规格?硬件部分:机 型 BET-201A / BET-202A / BET-210AELPC / BET-202AELPC样品管型态 U型管设计样品分析量 0.1cc?30cc (其他需求可另行设计)分析方式 物理吸附, 化学吸附, 蒸气吸附及高温吸附分析用气体/蒸气 N2, CO2, CH4 , NH3 , 有机气体, 蒸气… 样品形态 粉粒体, 块状体, 片状(平板膜)分析站 1~6 个分析范围 表面积:0.01m2/g -2000 m2/g 以上 孔径:3.5?-4000 ? 以上分析功能 单点和多点 BET、LANGMUIR 比表面积、BJH 吸附与脱附、孔容积分布、孔面积分布、总孔容积、 T-图、真密度、孔隙率、等温吸脱附曲线、平均孔径、孔径分布等之微孔与中孔孔结构分析。冷却装置 大型杜瓦瓶除气及高温吸附加热装置 大型加热炉真空系统 2x10-3 Torr / 1x10-8 Torr?软件部分:适用在Windows 7/8/10 环境下,采单屏幕双窗口接口操作, 分析时可依需求将自动测试及手动控制交互切换操作样品预处理:程序化设定, 设定真空度、加热温度、FLOW GAS及等待时间, 可多段式程控分析设定:Multipoint (BET)及Isotherm(吸附与脱附)之测试点可自由设定(P/P0)分析功能:单点BET和多点BET、LANGMUIR 比表面积、BJH吸附与脱附、孔容积分布、孔面积分布、总孔容积、T-图、等温吸脱附曲线、平均孔径、孔径分布等之微孔与中孔孔结构分析
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  • 高压气体吸附量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介:不同于业内其他公司基于平面传感器结构的DSC产品(测试效率仅为20%~50%),法国塞塔拉姆(Setaram)公司的SENSYS Evolution DSC系统得益于塞塔拉姆公司独有的基于卡尔维(CALVET)量热原理的&ldquo 三维传感器&rdquo (3D-sensor)技术,能够更真实地反映样品的热性质(效率高达94%),并提供无以伦比的测试精度。而独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量(250uL),使得很多在其它仪器上无法实现的研究变为可能,如混合反应量热。样品室(坩埚)内加压,对传感器没有影响,使得基线稳定,并且节约气体。仪器高度模块化,可随时与热重(TG)及气体分析仪(FT-IR, MS)联用。卡尔维原理:法国化学家E.Calvet教授最 先设计制作了卡尔维式量热仪。以高灵敏度为特性,样品在实验过程中所产生的总热量有95%以上被检测出来,相对灵敏度(绝 对灵敏度/样品容量)非常高,可以测到非常微弱的热量变化(例如细菌活动产生的热变化),并且具有极高的信号稳定性。整个量热仪所形成的隔热环境,可保持恒温稳定性达到0.001~0.00001℃,可以作为开放体系进行内、外部的固-固、气-固、液-固、液-液等二相间的交换反应实验,这是普通热分析产品所无法达到的。如用微热测量表征混合物组分间相互作用、相容性、液体比热和催化剂的吸附/脱附等。技术参数:温度范围:-120--830℃;温度重复性:+/-0.1%可编程温度扫描速率:0.01-30℃/min分辨率:0.4μW,检测限:5μw样品池/坩埚最 高承受压力:500bar,600℃样品池/坩埚最 高可监控压力:400bar,600℃可加配TG升及成一台同步热分析仪:TG最 大样品量:35gTGA分辨率:0.03μg气路:3路载气,1路反应/辅助气气氛:氧化,还原(H2,CO),腐蚀(H2S,NH3),水蒸气自动进样器:48样品全新Calisto操作软件主要特点:*SENSYS DSC采用Setaram 独有的基于卡尔维量热原理的”三维传感器“(3D-sensor),更真实地反映样品的热性质(效率高达,并提供无以伦比的测试精度*-120/+830℃温度工作范围满足大多数研究需要*焦耳校准,排除样品形态、测试环境及操作对测试结果的影响*高性能Incloy合金坩埚可承受500bar的最 大压力,工作温度600℃ ,非常适用于研究高压反应、危险化学品稳定性及过程安全的评估。*独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量,达250μL*样品室内加压,对传感器无冲击,基线稳定,且节约气体*坩埚内压力可监测并可控制,最 高至400bar,600℃*可在还原气氛(H2,CO)及腐蚀气氛下工作*混合气路设计,可在50/50至1/99间任意比例混合两路反应气*可配备全自动进样系统,实现48个样品的自动连续测试*高度模块化,可随时与TG及气体分析仪(IR, GC, MS)联用*TG为上天平设计,不受加热炉影响,且测量更加准确*可与湿度控制器联用,研究可控湿度下的反应如吸附、水合及材料在特定湿度下稳定性等*全新Calisto操作软件,界面友好,功能强大,包含比热功能
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  • 主要功能 / Main Function ◆ 报告内容 / Report Content ◆ 真空脱气热重报告 ◆ BJH法介孔分析 ◆ 吸附脱附等温线 ◆ T-plot法微孔分析 ◆ 吸附附脱附速度 ◆ D-R法微孔分析 ◆ BET单点法比表面 ◆ HK法微孔分析 ◆ Langmuir比表面性能参数 / Performance Parameters测试功能吸附脱附等温线、吸附动力学等吸附性能测试恒压吸附动力学恒压吸附动力学分析(恒压吸附脱附速率)分析位数量可选4个或8个分析位;多分析位同时分析,针对重量法恒压吸附速率慢、吸附测试效率低的特性,大幅提高测试效率,加快科研进度;多分析位完全一致的分析环境,可获知同批次材料的细微吸附性能差异;微量天平分辨率/量程原装进口工业微量天平,1ug/5000mg(0.1ug/500mg可选);相比同类产品量程提高2-5倍,拓宽装样量范围,增加取样代表性,提高准确度;测试气体种类水蒸气、有机蒸气,以及CO2、烷烯烃等各种非腐蚀性气体;是否可选配NH3,SO2等腐蚀性气体吸附质是全自动循环吸附测试(推荐配置)全自动恒压变温吸脱附全自动恒温变压吸脱附全自动变温变压吸脱附全自动循环吸附脱附寿命评价脱气炉与恒温浴切换方式(推荐配置)全自动切换特别针对全自动循环吸附寿命评价吸附测试温度恒温浴,-5℃~150℃,精度±0.1℃;蒸气防冷凝气路系统全恒温,室温~60℃,精度0.1℃;蒸气产生方式“静态蒸发”法“载气混合”流动法蒸气“湿度/分压”控制范围0.1%~98% P/P02%~98% P/P0 ,更低P/P0 可选配试剂管液体试剂容量120ml120ml具有试剂饱和冷凝回收专利技术,提高试剂利用率,降低试剂消耗量脱气活化预处理真空脱气,推荐分子泵高真空脱气功能室温~400℃,精度±0.1℃;常压吹扫脱气室温~300℃,精度±0.1℃;可视化程序升温脱气32段程序升温,防样品飞扬;实时可视样品恒重过程,准确判断样品是否脱气完全;浮力校正模式一:浮力计算模式(默认);模式二:空白位浮力背景扣除模式;模式三:背景扣除曲线模式;空白位同步测试支持空白位作为背景和浮力扣除同步测试;消除系统误差,大幅提高测试精度和稳定性;除蒸气真空系统具有,双泵真空系统高真空机械泵+蒸气泵蒸气泵具有程序控制的除蒸气功能分子泵高真空系统(推荐配置)原装进口分子泵,真空度优于10E-6 torr可大幅降低蒸气背景残余,提高测试精度分段压力测量双压力传感器分段测试;原装进口电容薄膜压力传感器;气控高真空挡板阀原装进口气控高真空挡板阀;大通径,气控零发热;质量流量控制器进口高精度质量流量控制器MFC实现精确气体、蒸气浓度控制
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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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  • 仪器简介:法国Setaram收购的美国Hy-Energy公司研制的PCTPro-2000是台全自动的siverts型高压气体吸、脱附分析仪,可满足不同领域对不同材料气体吸附性能测试的要求。可在真空至超高压(200bar)范围内工作,配合多体积进气系统、双量程压力传感器及13套全自动程序应对体系准备、样品预处理,真正实现气体吸附PCT、动力学、循环寿命的全自动测试。特别适合于氢吸附的测量,有助于储氢材料和金属氢化物电池材料的研发。美国Hy-Energy是有美国sandia国家实验室的karl cross博士创办,专业从事于储氢材料研究和开发30多年,拥有丰富的气体吸附材料测试经验,样品种类涉及贮氢合金,配位氢化物和高比表面氢吸附材料等。PCTPro-2000是目前市场上功能最强大、测量结果最精确的Siverts型气体吸附测试仪,其在储氢材料研究中体现的优良性能,得到了全球众多科学家的认可。技术参数:1.温度范围:-269° C~500° C。2.压力范围:真空~200bar,采用自动的PID压力调节:可实现恒定P、△P或f(△P)模式。3.压力测试:内置4只不同量程压力传感器,可自动切换;压力准确度:1%。4.最高灵敏度:检测限可达3ug,相当于1mg样品吸附0.3wt%的气体。5.分析气体:氢气。6. 六种不同的样品池可满足多种物质测量的需求(包括:标准样品池、高温样品池、液体样品池、薄膜样品池、低温样品池及微进样器)。主要特点:1.样品尺寸范围宽广,可测mg-Kg级样品量。2.宽泛的样品种类可满足不同领域及相关材料的研究需求(包括储氢材料,碳材料,存储二氧化碳的吸附剂,催化剂,药物化合物和包装材料)。3.PCTPro-2000整合有13套全自动控制程序,可灵活实现体系测试前准备,样品预处理以及4种不同测试内容(动力学测试,PCT测试,循环动力学及PCT测试)。5.程序可自动控制高、低量程压力传感器之间的切换,并可实现气敏样品的无气转移及预处理,同时用户友好的软件操作界面提供了实时数据分析等强大功能。6.PCTPro-2000系统内配置有可燃气检测及报警装置,配合多路温度、压力检测机制,确保操作人员的人身安全。7.样品外置式设计允许与高压质谱、IR、XRD等其他表征手段同步连用。8.LabView操作软件实现全自动控制(动力学、PCT、循环PCT及循环动力学测试)。
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  • 测量极端环境下样品的重量变化 测定区域完全密封,样品区域和称量区域完全分离不接触。避免温度、压力、过程环境(腐蚀性气体,蒸汽)对天平造成损害 反应器完全金属密封,即使在高腐蚀或强刺激氛围中的测定都可以实现。优秀的长期稳定性 通过特殊设计的荷载解耦合装置,在测量过程中将样品从天平自动脱离,完成天平的清零或者自动校准,然后将样品重新自动加载回到测量位置继续进行实验。从而保证天平随时都处于最准确的状态,保证长期测量的稳定性和精度。 完全消除天平零点漂移,可全自动清零校正。 在长时间吸附、脱附或者热重分析过程中,完全消除天平零点的漂移,保证结果的准确性。目前只有Rubolab 磁悬浮天平可以满足零点漂移自动校正的功能。同时完成密度测量 通过预先标定过体积的浮子作为第二个惰性样品,完成高温高压下气体的密度测量 模块化设计 可以根据具体的应用要求的不同,选择不同的测量池模块、温控模块、气路系统模块、外围分析接口模块等。甚至可以订制特殊的功能模块。 磁悬浮天平重量法吸附仪的主要优点在于实验和样品预处理温度范围宽广,覆盖-196度到400度(可订制其他温度),有多种恒温控温装置可选。包括杜瓦、连续低温恒温装置、恒温油浴和电加热四种方式。杜瓦用于液氮、液氩、液氧等,连续低温恒温装置,使用液氮和加热温控器实现连续低温变温。金属的吸附测量池被上述装置恒温控温装置完全包覆,不同的测量温度选择不同的恒温装置。即使在吸附实验过程中,温度控制装置也可以更换而不影响测定环境。在更换控温装置时,磁悬浮天平可以处于零位;当完成温控装置更换后,测量可以重新开始,不需要重新进行基线校准。 吸附测量池: 密度测量/双样品测量 双样品测量模块,允许同时进行两个样品的实验。通过将第二样品改为已标定体积的惰性浮子,测量其重量的变化,可以通过阿基米德定律非常准确地测量得到高温高压下气体的密度。该功能对于多组分混合气体的吸附研究非常重要,因为混合气体高压下的密度是无法按照状态方程来计算的。双组分气体吸附通过测量双组分气体的密度,可以计算双组分气体在吸附过程中的组分比例变化而无需使用色谱等气体分析设备。
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  • 新品详情上市时间:2012年1月创新点:唯一支持静态及动态实验的重量法系统。在高真空下样品预热可高达400℃。实验背景压力低至7x10-6mbar。可使用两种气体,两种蒸汽,或者一种气体与一种蒸汽进行多组分实验。可传送吸附质的压力低至0.1mbar时的吸附结果。典型的气体和蒸汽包括:&bull 二氧化碳&bull 二氧化硫&bull 氢&bull 氩&bull 甲苯&bull 氮&bull 甲烷&bull 水&bull 环己烷&bull 辛&bull 乙醇详细信息技术要点DVS Vacuum 唯一支持静态及动态实验的重量法系统DVS Vacuum 提供双重吸附解决方案,可进行包括Henry区段的更高吸附压力的静态吸附实验和更低吸附压力的动态实验。动态真空的原则在串联方式达到动态真空条件下,控制吸附物的进入和退出:1.通过下游的真空泵对样品仓进行抽真空。2.根据用户设定的流动速率将吸附分子引进仓内-样品仓填满直到达到需要的吸附浓度。3.下游蝶阀打开来平衡吸附物进出的流动速率。吸附物浓度恒量时,系统稳定运行。使用真空吸附解决方案的优点 在Henry 区域动态填模式下进行低吸附压力实验,提供了两个关键优势:确定吸附物的成份 静态系统在进行低吸附压力时会使少量空气渗漏进入样品仓,随着时间推移会稀释吸附物分子。样品仓的总压力开始成为溶剂与渗漏空气的总合。因此实际的吸附物浓度要远比系统传感器显示的结果低,导致实验结果不准确。 使用DVS Vacuum 动态模式可以确保不断消除渗漏的空气,并由吸附物取而代之。因此样品仓内总的测量压力都由吸附分子组成,在Henry区域提供的实验浓度也就是准确的。滞留时间的控制 DVS Vacuum 在宽广的流动速率的范围内,达到稳定的状态。可控制样品被吸附停留的时间,提供足够的吸附物/基质接触以使得测量数据准确如孔大小分布和吸附动力学。在静态条件下(A)和动态条件下(B)的吸附分子和基质。不同的条件下测量出的吸附压力将是相同的。主要特性 多组分/竞争吸附实验使用两种气体,两种蒸汽,或者一种气体与一种蒸汽进行多组分实验高温样品预热器(可选)在高真空下样品预热可高达400℃高真空实验背景压力低至7x10-6mbarHenry(享利)区域(低吸附浓度)试验。可传送吸附质的压力低至0.1mbar时的吸附结果(更低压力可通过咨询SMS得知)使用气体和蒸汽典型的气体和蒸汽包括:· 二氧化碳 · 二氧化硫 · 氢 · 氩 · 甲苯 · 氮 · 甲烷 · 水 · 环己烷 · 辛 · 乙醇软件SMS的系统软件在稳定性、 灵活性、 直观性方面仍然是世界的领先者。通过广泛客户的参与和采纳反馈意见并进行自行设计,SMS让吸附解决方案操作变得更简单。DVS 真空控制软件――PIRANI CONTROLPirani Control 让复杂的实验变的简单化。其直观的、 基于 windows 的、 人性化的界面允许您完全通过计算机控制运行一系列不同的 DVS 真空试验。 DVS 真空数据分析软件――PIRANI ANALYSISPirani 分析利用DVS 真空实验的灵活性,提供广泛的、 人性化的数据分析,边上另有&ldquo 报表一击生成&rdquo 功能。DVS 分析套件――ADVANCED and ISOTHERM使用DVS 先进的、等温分析套件来阐明关键的理化参数。示意图和说明1.温度控制器 ■实验温度设置范围可以是20℃-85℃1a.高温样品预热器(可选)可以在高真空条件下将样品预热达400℃ 2.真空系统 ■2a.回转泵 可将真空降至 1.3x10-3mbar 2b.分子泵(可选)进一步将真空低至7x10-6mbar(与回转泵组合) 2c.蝶阀调整气体/蒸汽吸附物从系统中减少的比率通过样品仓提供一个下游压力控制点2d & 2e.气体/蒸汽压力传感器测量与反馈气体/蒸汽吸附压力,范围:1013mbar - 0.1mbar3.真空 manifold ■主要构件都采用316不锈钢4.气体/蒸汽注射系统 ■DVS真空系统可以利用一种气体或蒸汽,两种气体或蒸汽,一种气体和一种蒸汽的混合,提供多种浓度的水、有机蒸汽和气体的浓聚物。 4a - 4f.上游吸附压力控制热导质量流量控制器(MFCs &ndash 4a and 4b)掌控着吸附的进入。 下游吸附压力控制吸附减少率由下游蝶阀控制(2c)。 5.系统微量天平 ■吸附物在吸附临界解吸附的记录值作为样品质量样品质量:高过 1.0g分辨率:0.1 &mu g质量变化:高达± 150mg 6.电脑控制和软件 ■控制实验参数和连续记录并保存数据以便日后数据分析
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  • 应用案例RuboSORP 重量法吸附仪可以完成各种类型气体的吸附等温线,吸附等压线测定,得到吸附动力学曲线完成多组分竞争吸附。可以使用所有常见气体,以及氯气、硫化氢、二氧化硫等腐蚀性气体 也可以配合可视化测量池或单独的可视观察站来研究材料对超临界二氧化碳的吸收或者体积变化。竞争吸附案例对于双组分气体的竞争吸附研究,Rubolab公司提供了一个更巧妙的解决方案,即通过特殊的三位置磁悬浮天平实时测量得到吸附平衡时的混合气体密度,然后通过软件实时计算得到双组分气体中两种气体各自的吸附量,而不需要外界色谱/质谱分析工具。
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  • XEMIS是一款高精度的吸附微量天平,用于极端环境下的精密测量。它可作为微量天平单独使用,也可作为完整的吸附分析仪器。XEMIS有着出色的灵活性以及卓越的称量精度和稳定性。XEMIS微量天平采用了Hiden Isochema特有的外部感知技术,可在高温、高压条件下进行重量吸附分析,也可与其他商业化的吸附微量天平仪器联用。产品特点外部感知技术,把敏感元件置于天平室外部,允许腐蚀性和易燃气体的操作几何对称、精密设计的微量天平内部容积最小化大容量微量天平(5克),分辨率0.2&mu g和长期稳定性± 5&mu g宽动态称量范围(0-200毫克)操作压力高达200bar单独的反应器可进行从77 K到773 K的全温度范围测量无需重新归零或原位校准采用IGA特有的终点预测方法全金属结构由高品质的VCR装配模块化设计,与所有配件兼容且可升级产品应用XEMIS的应用领域:气体吸附分析等温线的测定动力学分析热力学研究储氢甲烷存储二氧化碳封存气体的分离与纯化超临界气体吸附页岩气和煤层沼气研究离子液体中的气体溶解度测量化学吸附研究化学反应的研究 (例如 氧化/氮化)金属有机骨架(MOFs)/多孔配位框架活性炭、碳分子筛和模板碳沸石和沸石类物质多孔聚合物该XEMIS可广泛应用于不同的吸附气体。如有具体要求请与我们联系。
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  • RuboSORP系列利用成熟的测量吸附等温线的技术研究材料的吸附过程,具有测量时间短和自动化程度高的优点。测量仪器设计紧凑,可根据客户要求进行订制。该仪器允许录多同时测试5个样品。可用于测试高达200bar的压力下的吸附等温线。主要功能:1、3和5样品室版本最大压力:200 bar最高温度:300°C吸附等温线、PCT曲线全自动智能控制软件根据DINISO EN 9001进行综合不确定度计算→高效测试:RuboLab-MPA容量法吸附仪允许在较大的压力和温度范围内对最多五个样品材料进行测试,测试效率高。仪器全自动测试,用户无需值守, 操作简便。→全自动软件:用户友好的软件界面允许对所有测量参数进行编程。在测试过程中,数据可实时计算样品吸附的气体量。吸附数据在线显示,并通过适当的等温线模型进行拟合。
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  • 催着催化技术研究,储氢和燃料电池材料的发展和油田煤层气、页岩气开发再利用的不断深入,气体在高压下的吸附性能表征变得越来越普遍。页岩和煤石、储氢材料,甲烷吸附,变压吸附,CO2/高聚物吸附等动力学表征,一般来说都需要体积庞大,价格昂贵,操作繁琐的大型设备,较难实施。凭借Microtrac在吸附科学领域多年的经验,BELSORP HP以其精巧的设计,合理的价格,简单的操作赢得了广泛赞誉。主要功能:&bull 用于页岩的CH4、H2吸附,气体分离和变压吸附,储氢/储甲烷材料(MOF和氢化物等),高聚物的COZ吸附,等温吸/脱附线。&bull 吸附动力学研究。&bull 最高压力达到20MPa,可选13.5MPa等其他压力。&bull 压力传感器:可选1,1.5,2,3.5或者13.5MPa,20MPa力传感器(另外可以选133KPa压力传感器)准确度:0.08%F.S。&bull 提供储氢材料的PCT曲线(压力-组成-温度)。&bull 4.2K-673K,可选多种控温冷浴和加热炉:&bull 加热制备炉:50-400℃;高温加热炉:50-800℃&bull 液氮冷径及液位控制器:77K和87K。&bull BEL ThermoTM:帕尔帖peltier温度控制器(10-50℃)。&bull BEL CryoTM:4.2-300K(1H型)、50-300K(2H型)、50-473K(3H型)。&bull 分析功能强大的BELSIMTM软件。选配吸附速率软件BELDynaTM软件,提供气体浓度对时间的曲线,孔扩散系数和传质系数。&bull 根据仪器不同配置可选6种不同压力的高精度传感器。&bull 进气口数量:6个,一个He死体积校准进气口,一个压缩空气进气口,4个吸附气体进气口,并且配有控制阀。&bull 可以增加高真空系统,配有分子涡轮泵和真空规。&bull 仪器内参比室和歧管有air bath空气浴加热保温系统,控温15一35℃,控温精度士0.1。&bull 仪器具有压缩因子计算校准和非理想气体的维里系数校准。&bull 采用世伟洛克的带滤片的垫圈,滤片孔径0.5微米,能够防止粉末堵塞管路。
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  • XEMIS是一款高精度的吸附微量天平,用于极端环境下的精密测量。它可作为微量天平单独使用,也可作为完整的吸附分析仪器。XEMIS有着出色的灵活性以及卓越的称量精度和稳定性。XEMIS微量天平采用了Hiden Isochema特有的外部感知技术,可在高温、高压条件下进行重量吸附分析,也可与其他商业化的吸附微量天平仪器联用。产品特点外部感知技术,把敏感元件置于天平室外部,允许腐蚀性和易燃气体的操作几何对称、精密设计的微量天平内部容积最小化大容量微量天平(5克),分辨率0.2&mu g和长期稳定性± 5&mu g宽动态称量范围(0-200毫克)操作压力高达200bar单独的反应器可进行从77 K到773 K的全温度范围测量无需重新归零或原位校准采用IGA特有的终点预测方法全金属结构由高品质的VCR装配模块化设计,与所有配件兼容且可升级产品应用XEMIS的应用领域:气体吸附分析等温线的测定动力学分析热力学研究储氢甲烷存储二氧化碳封存气体的分离与纯化超临界气体吸附页岩气和煤层沼气研究离子液体中的气体溶解度测量化学吸附研究化学反应的研究 (例如 氧化/氮化)金属有机骨架(MOFs)/多孔配位框架活性炭、碳分子筛和模板碳沸石和沸石类物质多孔聚合物该XEMIS可广泛应用于不同的吸附气体。如有具体要求请与我们联系。
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  • 1 应用背景空气中的VOCs、SO2、NO、NO2、NH3等多组分污染物的去除研究中,或者天然气分离提纯CH4、CO2、N2等烯烃混合体系的分离研究中,物理吸附法由于具有高效、低耗、适用浓度低且不产生二次污染等优势,所以具有广泛的应用前景和研究价值。而穿透曲线分析方法,由于切近实际应用工况,是该领域研究的经典方法。通过该研究方法,可以对如吸附剂用量、吸附容量、吸附速率、净化效果、活化条件、滤芯寿命等给出准确的信息。针对不同领域的应用吸附剂种类不同,例如活性炭对VOCs气体具有较强的吸附作用,可用于有机蒸汽的回收和空气净化;分子筛、MOF等带材料对特定气体具有显著选择性吸附,可用于空分、提纯等混合气体分离领域。固定床反应器被普遍应用于工业催化、高纯气体制备、尾气处理等领域。发生在固定床上的物理吸附是吸附剂将多组份吸附质气体全部或有选择性地吸收从而实现了其在工业上的应用。完整的理解发生在固定床上的吸附、脱附过程是混合气体吸附分离、工业催化等工业应用的关键所在,测定分离工艺合理比例的缩小的固定床反应器的穿透曲线是固定床吸附过程设计和操作的基础。 2 测试原理 穿透柱内装有颗粒状吸附剂,堆积成具有一定高度的床层,床层静止不动,混合气体经吸附器入口流入,经吸附剂吸附,再由出口流出,通过测定出口气体各组分浓度随时间的变化即穿透曲线,来测定除载气之外的组分的穿透时间、吸附剂对混合气体各组分的选择性吸附量等。 3 主要功能3.1 利用吸附穿透曲线分析仪自带热导检测器测定以下不同实验条件的双组份的吸附穿透曲线:不同吸附剂,不同温度,不同压力,不同床层厚度,不同气体浓度,不同穿透流量等;3.2 连接色谱或质谱—完成三组分及三组分以上的多组分竞争性吸附、选择性吸附以及置换吸附等测试。3.3 实现吸附剂对ppm级别浓度的TVOC、SO2及NH3等污染气体的吸附测试,尤其适用于吸附剂对室内、车内等环境中微量污染气体吸附性能的评价及吸附相关参数的测定。4 应用领域气体分离研究:4.1 分离工艺合理比例的缩小;4.2 为吸附塔设计及应用提供技术支持;4.3 选择性吸附的研究(应用于吸附分离技术);多组分竞争性吸附研究:4.4 吸附剂吸附动力学性能的研究;4.5 共吸附和置换吸附的研究;4.6 动态多组分吸附及解析实验(探究吸附剂再生能力);4.7 不同吸附质与吸附剂吸附键能强弱的比较(TPD);4.8 竞争性吸附的研究;4.9 吸附剂活化温度的探究(TPD);4.10 吸附剂对混合气体的吸附速率及吸附量的测定。变压变温吸附研究:4.11 变压吸附(PSA)和变温吸附(TSA)的研究;空气污染物净化研究:4.12 测试空气净化器中滤芯上的吸附剂的处理目标浓度的TVOC、SO2及NH3等污染气体的极限体积,进而得到滤芯的吸附效率和更换频率;4.13 测试尾气处理装置中吸附剂的净化能力及净化效率; 5 系统构成及参数指标 系统配置项目标配指标选配指标吸附穿透柱不锈钢吸附穿透柱2个;(5mL,25ml,100ml任选二)石英管吸附穿透柱转接口1个;石英管吸附穿透柱10个;(容积1.7ml,适应少量样品或200℃以上活化和脱附)吸附剂吹扫活化系统功能:原位活化;活化完成后,直接进入穿透吸附分析,样品不会接触空气;标准活化炉室温~200℃;(适用于不锈钢穿透柱,活化温度≤200℃);程序升温高温炉选配一:室温~400℃;选配二:室温~600℃;选配三:室温~800℃;(仅适用于石英管穿透柱)MFC质量流量控制器2路;MFC总数量最多可选配至8路;进口品牌,量程可选:10SCCM,20SCCM,50SCCM,100SCCM,200SCCM,500SCCM,1000SCCM,2000SCCM;注:SCCM为标况下的毫升每分钟;气路系统适应的气体种类非腐蚀性气体、水蒸汽;对氟橡胶不腐蚀的有机蒸汽、TVOC等;浓度100ppm以下的SO2,H2S,NO2,NO等强酸性气体;浓度1000ppm以下的NH3;浓度100ppm以上的SO2,H2S,NO2,NO等强酸性气体;浓度1000ppm以上的NH3;穿透柱吸附层的阻力与压降测试标配穿透柱入口压力传感器选配穿透柱出口压力传感器;(该选配适用于吸附剂装填量大的穿透柱,或者带变压吸附选配功能的结构,可更准确的获得穿透柱的阻力和压降)读值精度0.1%;量程:0-1bar(表压),0-2bar(绝压),0-10bar(表压),0-10bar(绝压),0-40bar(表压)等可选;TCD浓度检测系统穿透吸附仪标配TCD浓度检测器;穿透柱内置式温度传感器高精度铂电阻温度传感器置于不锈钢穿透柱内部,相比外置温度传感器,可更实时准确获取穿透柱内的温度。热解吸功能仪器自带热解吸功能,适用于低浓度的气体、蒸汽、VOCs等吸附质的吸附总量的分析;可显著提高信号峰高数倍,得到尖锐的脱附信号;整机空气浴恒温恒温范围:室温~50℃,精度±0.1℃;消除环境温度影响,提高测试精度;在线质谱(MS)接口用户可接自己已有的在线质谱(采样压力需达到100KPa)或可以选配贝士德在线质谱仪BSD-MASS有害尾气排放接口具有,φ6快插接口; 以下装置选配气相色谱(GC)接口可接GC的在线气体分析系统;含有流量调节与流量指示,控制排空与分析流量的比例,方便控制进入GC的气体流量。反吹活化系统活化时,气路流向反向,吹扫气从穿透柱出口流入,从进口流出后,进入检测器,可提高活化效率;适用于连续制气、连续净化的装置系统的研究;真空活化系统真空活化可降低活化温度,提高活化效率;真空压力<1Pa;蒸汽发生系统适用于需要蒸汽穿透吸附的研究分析;P/P0控制范围:0.1%<P/P0<99.99%;控制精度误差<±1%;可支持多组分气体+多组分蒸汽吸附,如气体+水蒸气+有机蒸汽的竞争性吸附研究;选配一:1套蒸汽发生系统;选配二:2套独立蒸汽发生系统;选配三:3套独立蒸汽发生系统;水浴恒温系统恒温范围:-5℃~80℃;控温精度:±0.1℃;用途:配合蒸汽发生系统,用于蒸汽饱和冷凝管的低温恒温;高压变压吸附(标配为常压吸附)选配一:常压~1MPa;选配二:常压~3MPa;穿透柱内压力可调,可实现维持穿透柱内恒定高压的条件下进行动态穿透吸附分析,适用于变压吸附多组分气体分离的研究;吸附剂对低浓度(ppm级)污染气体吸附能力的评价微型显色用恒温水浴槽1台;分光光度仪1台;检测相关化学试剂;可分析浓度低至ppm级别的污染气;TVOC检测限:5×10-12g/ml;(吸附富集热解吸色谱法)SO2检测限:14×10-12g/ml;(吸收液富集分光光度法)NH3检测限:16×10-12g/ml;(吸收液富集分光光度法)分光光度法吸收气接口气路支持SO2、NH3等低浓度PPM级腐蚀性污染气体分析;穿透气体不经过TCD检测器,延长TCD检测器寿命;标准气/吸附气钢瓶容积2L、4L、8L、10L、40L;标准气体浓度自定义;TVOC标准气体;SO2标准气体;NH3标准气体;99.999%的纯氮气;其它多组分标准气;洁净空气发生器适用于空气做载气的穿透吸附;免去钢瓶气,降低长期使用成本;流量:0-3L/min,压力:0-0.3MPa; 气相色谱与质谱(选配)在线质谱(BSD-MASS)品牌:德国英福康(INFICON)在线质谱(MS);检测器:法拉第杯和电子倍增器(C-SEM);质量数:1-100amu;采样压力:1E-4 torr至120kpa;分辨率:<1ppm(特定组分);扫描速度:可达1.8毫秒/amu;气相色谱(GC)品牌:日本岛津(SHIMADZU);检测器:标配TCD检测器,选配FID等检测器,可选配用于ppm级CO2分析的甲烷化石墨炉等;进样系统:在线气体进样系统,气密针进样;
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  • ??Brochure | Spec SheetSelected Application Notes: 使用HPVA进行多孔碳材料的二氧化碳捕集研究使用HPVA在高压下研究MOFs(有机金属骨架)材料的储氢性能。可应用于二氧化碳温室气体封存研究的仪器麦克仪器的HPVA II容量法高压气体吸附仪包含多种吸附等温线分析模型,可应用于MOFs、分子筛、微孔碳和氢化物等多种材料的吸脱附等温线分析:FreundlichLangmuirDissociative LangmuirTothRedlich PetersonLangmuir AssociativeSippsVirial ExpansionTempkinBET adsorption isotherms 仅需少量样品即可进行测试分析(具体情况视材料而定),能够为例如氢气和天然气存储、燃料电池和电池、气体洗涤器以及碳氢化合物的捕集等各类应用的进一步理解提供有效的帮助。HPVA II容量法高压气体吸附仪的台式设计搭配全自动分析软件,可有效减少操作失误对测试结果的影响,以确保高压吸附等温线测试结果的高度重现性和准确性。主要特点l 可选择单站或四站配置l 测试压力范围:从高真空至200 barl 分析温度范围:低温至500° Cl 吸附气体:氮气、氢气、甲烷、氩气、氧气和二氧化碳l 配备交互式软件,可进行全自动分析l 软件包含NIST REFPROPl 配备麦克仪器MicroActive软件,可对材料的比表面积,等温线和孔径分布进行分析,计算材料的BET表面积,Langmuir表面积和总孔体积等数据随着绿色工业的发展,对二氧化碳的监测越来越备受关注。麦克仪器的HPVA II容量法高压气体吸附仪适合于以下应用:l 二氧化碳封存HPVA II提供的高压能够模拟CO2 注入位置的地下条件。l 页岩气使用HPVA II,可在特定的压力和温度下分析页岩的甲烷吸附能力,并可应用Langmuir,Freundlich和其它等温吸附方程进行数据分析l 煤层甲烷使用HPVA II高压气体吸附仪分析材料的甲烷吸脱附性质,能够有助于确定煤层中碳氢化合物的含量。l 储氢 HPVA II的软件可提供重量百分比图(PCI图),以描述给定压力下气体吸附的量作为样品质量的函数,即检验样品储氢能力的标准方法。
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  • 高纯氮氮气发生器AYAN-2L变压吸附制氮机3个9产品特征:采用优质分子筛(CMS)为吸附剂,纯度高,使用寿命长内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长三级独立过滤系统,颗 粒0.01um&0.003mg/m³ ,确保机器产气连续性氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高内置压缩机,无需外配,且采用悬空隔音系统,噪音小双重压力值可调系统,操作简单方便 高纯氮氮气发生器AYAN-2L变压吸附制氮机3个9技术参数:型号AYAN-2LAYAN-5LAYAN-10LAYAN-15LAYAN-20LAYAN-30LAYAN-60L出气量2L 5L 10L 15L 20L 30L 60L纯度值 99%压力值 0-0.6mpa漏点 -45°C过滤系统 三级总功率450W500W 1000W 1600W 2600W 3200W 3800W工作电压 220V 50HZ 380V外形尺寸500x330x710400x300x1300mm psa制氮机日常维护、检修时都要注意安全事项,具体有以下几个方面:  一、维护安全注意事项  1、设备运行时,不得踩压设备管线。  2、严禁违章开停车和违章操作。  3、现场不得存放与设备运行无关的物品,保持现场畅通。  4、严禁带压松动或紧固螺栓。  二、检修安全注意事项  1、切断psa制氮机电源,挂停用牌后,方可检修。  2、检修工具、拆卸、清洗更换的零件,要在规定的地方摆放整齐,文明施工。  3、使用吊车和其他起吊器具时,有专人指挥,绳索要栓牢固。
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  • APK1200吸附管活化仪(老化仪) 是热脱附仪的重要配套设备, 用于吸附管在使用前(后)的清洗(老化)。为确保吸附管清洁,建议在初次使用前和每次使用后都进行清洗老化,去除吸附管中的残留物质。  标准:  APK1200吸附管活化仪(老化仪)设备满足HJ644-2013《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》、HJ734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》、HJ583-2010《环境空气苯系物的测定固体吸附-热脱附-气相色谱法》对吸附管的活化/老化要求。  应用:  将已使用过的吸附管重新吹扫老化  经过使用的吸附管必须净化,因为如果你使用一个已经被用过而未曾清洗净化的吸附管,残留的物质将会影响到我们的分析结果,导致我们的数据不可信。  因此,使用过的吸附管必须经过高纯吹扫气,在一个高温条件的活化过程后,才能被再次使用。  特点:  最多可进行20根吸附管的老化清洗  吸附管通过全自动的加热箱进行加热,避免了管壁刮擦  吸附管的放入与取出方式简便快捷  吸附管支架自动进入加热箱并进行净化,在设定的清洗时间结束时,自动停止并降温  10阶程序升温  每一个气路控制两根吸附管的清洗  在达到预设温度时自动停止
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  • ChemiSorb 2720 动态化学吸附仪ChemiSorb  2720  和  ChemiSorb  2750  配备相关配件后可进行化学和物理吸附测试,这些测试对催化剂的开发、检测和生产至关重要。ChemiSorb  2720 和 2750 采用动态化学吸附法,采用高灵敏度热导检测器(TCD)来准确定量测定被催化剂化学吸附的气体。化学吸附数据可靠地转换为催化剂的关键参数:金属分散度、活性表面积、平均晶粒尺寸、表面酸碱性及活化能。此外,通过快速 BET 总表面积测量可以对催化剂进行原位测试,从而监测样品微观结构可能的变化。ChemiSorb  2720  是一款入门级化学吸附和物理吸附分析仪,非常适合脉冲化学吸附、单点 BET 表面积和总孔体积测量。ChemiSorb  2720 有一个吸附分析专用端口和一个独立的样品制备专用端口。仪器还具有一个内置冷却风扇(用于在高温活化后加速样品冷却)、4 个载气进口和 1 个制备气体进口,以及在排气端口连接质谱仪或其他外部检测器的可选功能。仪器具有可手动校准和进气的程序,使其成为气固表面相互作用研究领域的理想教学工具。特性与优点:双端口用于样品制备和分析均可,可在分析另一个样品的同时活化催化剂,提高了通量样品在高温下活化后可快速冷却至环境条件,缩短了分析时间具有连接外部检测仪(如质谱仪)的可选接口,提高了检测能力可选配 ChemiSoft  TPx 系统增强仪器的分析多功能性
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  • ASAP 2020 PLUS 系列快速比表面与孔隙度分析仪设计精密、操作直观、研究级分析结果ASAP 2020 PLUS HD88系列功能强大,应用广泛,能够提供高质量的比表面、孔隙度和化学吸附等温线数据以满足材料分析实验室不断增加的分析需求。随着ASAP系列产品全球使用量的增长,ASAP系列产品已成为世界各国研究人员获取高精度、高质量气体吸附数据的首选仪器,是在物理吸附研究领域发表论文中被引用最多的仪器。应用笔记、文献和参考书目 ASTM测试方法产品应用• 仪器与配件报价 • 联系我们 • 收费测样 • 产品培训通过多种可选配置以获取更高级的功能 ASAP 2020 Plus交互式手册提供多种选配件以便于日后根据用户分析需求的变化升级仪器,最大限度地利用仪器和用户投资。可选择蒸汽吸附、微孔测试。 可添加低温循环浴、外部检测器或抗化学腐蚀系统。当仪器可在腐蚀性蒸汽下工作时,这台ASAP 2020 PLUS 系列几乎可以满足实验室任何表面表征的需求。独特的、创新的等温夹套冷却区域控制等温夹套保证了仪器的使用寿命,确保样品管和 (P0) 管上下温度保持一致。多功能设计两套独立的真空系统:可以同时进行两个样品的制备和一个样品的分析,实现劳动生产率的最大化和最大程度地节省时间。连续的饱和压力 (P0) 检测盒独特的等温夹具冷却区域控制给饱和压力与吸附测量提供了稳定的温度环境。使用户更专注于检测结果,无需耗费时间在控温上。ASAP 2020 PLUS 系列具有多种选配件,可满足用户特定的分析需求。研究级仪器,用户可自行配置以满足对介孔、微孔和低比表面积等各种材料分析的不同应用ASAP 2020 PLUS 系列-物理吸附可编程全自动SOP样品制备双站脱气系统独立的P0传感器能够在与吸附测试相同的条件下更快速地分析和提供P0值包含六个进气口、单独的蒸汽站和自由空间氦气进气口,提供了更大的灵活性和对预处理、回填和分析气体的全自动选择成熟的等温夹套冷却区域控制提供精确的、可重复的温度控制长效和可复填充的杜瓦瓶使分析时间几乎无限制标准的两套独立真空系统(一个用于分析,另一个用于样品制备),同时提供无油真空泵选件独立的传感器设计,提供无与伦比的稳定性、超快的响应速度、超低的滞后现象,从而提高了精度,改善了信噪比带涂层和温控的不锈钢歧管提供无污染的惰性表面ASAP 2020 PLUS 系列的MicroActive软件美国麦克仪器创新的交互式数据软件MicroActive使用户能够以交互方式评估等温线数据。利用交互式、可移动的计算条,可快速地选择/排除实验数据,你和所需范围的实验数据点。还可实时查看在每个模型的线性和对数刻度等温线。物理吸附报告等温线BET 比表面积Langmuir 比表面积t-Plot曲线Alpha-S 方法BJH 吸附和脱附Dollimore-Heal 吸附和脱附Temkin 和 Freundlich方程Horvath-Kawazoe理论MP方法DFT 孔径和表面能 Dubinin-Radushkevich理论Dubinin-Astakhov理论用户自定义报告能够快速进行计算和调节,可通过选择条简单快速地选择数据范围数据处理特点交互式软件,可直接获取吸附数据,通过简单地移动计算条,可立即更新文本属性。一键即可访问重要参数。交互式数据操作模式,尽量减少使用对话框和到达指定参数的路径更强的数据叠加对比能力,最多可叠加25个文件,包含与压汞仪数据和其他同类产品数据地添加和删除。可通过图形界面直接在BET、t-plot、Langmuir、DFT等模型中选择数据范围。MicroActive包含NLDFT模型计算孔径分布报告选项编辑器使用户能够自定义报告,并可在屏幕上预览。每一份报告都有总结、表格和图像等信息ASAP 2020 PLUS HD88系列的MicroActive软件包含Python编程语言,这种强大的脚本语言允许用户在仪器的应用中扩展标准报告库 Gifford-McMahon制冷循环单级低温循环浴。它利用从氦气压缩机出来的氦气提供各种分析温度,稳定性可达0.1%K。伙伴关系和支持网络只需拨打一个电话即可得到专业的应用支持。每一位麦克仪器用户都可以得到经验丰富的专家支持响应快速的全球服务和技术支持,使用户使用更安全和安心,确保您的样品和产品开发途径不断进步在权威期刊发表的文章被广泛引用,ASAP 2020将带你进入一个庞大并不断增长的用户群配置参数:压力范围:0到950mmHg分辨率:高达1x10-7 torr(0.1 mmHg传感器)精度:0.15% 读数范围脱气系统:环境温度到450 °C, 1 °C 温度步长系统配置:1个分析站,2个脱气站低温系统:3L, 72 h杜瓦瓶,可复填加制冷剂,无分析时间限制等温夹套技术:连续P0监测
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  • 应用领域: 储氢材料性能研究,页岩气煤层气储量研究,高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究等。典型应用包括储氢材料、页岩、煤岩、煤等。性能参数测试理论:容量法高温高压吸附、脱附等温线;吸附、脱附t-P/t-V曲线; PCT吸附、脱附等温线;Langmuri吸附常数a、b值;Freundlich 吸附强度n、吸附常数k;IAST(常压解析速度):3~10S 解吸初速度;解吸率终值;解吸速度曲线;测试精度:重复性误差小于±2%分 析 站:1-4个样品分析站,2-0个独立高温预处理站。压力范围:从高真空到最高690 bar压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01% FS,长期使用稳定性0.025%FS温度范围:-196℃到900℃仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;样品池恒温(根据不同的测试温度,选择不同的恒温源):低温:液氮、液氩、干冰等;0℃:冰水混合物;0~60℃:循环水浴;60~150℃:恒温油浴;150~900℃:加热炉。测试气体:CH4,N2,H2,CO2,CO,Ar,Kr 等
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