吸附二氧化碳性能

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吸附二氧化碳性能相关的耗材

  • 脱二氧化碳管
    脱二氧化碳管JNTC-1脱CO2管的作用:1、脱CO2管内装高效金属-氧化物体系催化剂,吸附CO能力极强,在常温下可直接除去氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质,使残余CO2量小于0.05ppm。2、可以除去水、二氧化碳等杂质。3、可作为一切无CO2操作的一种有效设备。例如:生产及科学研究中的各种保护气、携带气、各种分析仪器的零点气,气相色谱的载气等。
  • 赛默飞 水阱、二氧化碳阱28113100 其他元素分析仪配件
    水阱 H2O Trap 货号:CN08111 参照货号:28113100内装吸水剂,用于吸收气体中水分 二氧化碳阱 CO2 Trap货号:CN08113 参照货号:28113090内装吸收剂,用于吸收气体中二氧化碳大容积阱 Large Trap货号:CN08114 参照货号:28113106内装水或二氧化碳吸附剂,装量大,具有超长的使用寿命,用于测定N、CN大取量的样品,避免频换更换吸收剂
  • 安徽二氧化碳反应瓶二氧化碳反应瓶
    CAR-BON DIOXIDE REACTION、BOTTLES一、概况及用途: 该仪器采用硼硅玻璃由灯工制成。它适用于化肥厂对浓氨水母液中之二氧化碳含量的测定。二、造型及原理: 它是一只三角型瓶,在瓶底内部略偏中心处有一圆槽,分隔成二室,是便于放入二种物质。其原理 : 利用二室放入二种不同物质在仪器中经过混合反应产生所需的气体。然后引入气体量管中测出所需气体的体积。三、使用方法: 先将反应瓶口用具玻璃管的胶塞盖严,然后将试样,如浓氨水母液放入瓶底中心圆槽内蒋试药如硫酸放在圆槽外圈上,再与量气管连接,摇动反应瓶,使两种物质混合,以酸分解氨水中二氧化碳生成气体,通过水准瓶的作用,将气体引入量气管,从量气管的液面记下读数,即可换算。

吸附二氧化碳性能相关的仪器

  • 1产品简介ZR-3320型便携式红外CO/CO2分析仪采用非分散红外法测量环境空气中的一氧化碳和二氧化碳浓度,具有测量准确、灵敏度高等优点;分析仪根据安装传感器种类可分为三种,只配CO或CO2传感器时,只测量CO或CO2,两种传感器都配时,则可以同时测量CO和CO2。不同组合可满足不同用户对环境空气、公共场所、工作场所等应用场景的测量分析。2 技术特点l 采用高清彩色触摸屏,人机交互友好;l 仪器预热时间小于60分钟;l 测量开始后,仪器自动进行预热、校零、实时测量相应气体(由CO、CO2传感器实际配置决定)浓度,计算并保存分钟平均值、小时平均值;l 大容量SD卡数据存储,存储数据至少10万组;支持数据蓝牙打印/U盘数据导出;l 可在测量界面、查询界面根据需要进行μmol/mol、ppm、mg/m3、%单位切换显示;l 可设置CO、CO2报警阈值,超出阈值自动进行声光报警;l 支持锂电池供电,满电状态,可连续工作8小时以上;l 支持入气口温湿度实时测量并记录保存,确保测量数据准确;l 可在开始测量时自动校零,也可在后台手动校零;l 使用专业防护手提箱,重量轻,方便携带;l 预留RS232通讯接口,可选配无线数据传输模块进行网络平台对接;l 仪器预留RFID电子标签,可选配“仪器出入库管理平台”进行仪器统一管理;l 可选配三脚架,进行定点连续测量。3 执行标准GB 9801-1988 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求GB/T 17094-1997 室内空气中二氧化碳卫生标准GB/T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素GBZ/T 300.37-2017 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳HJ 965-2018 环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法JJG 635-2011 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程
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  • ST-67活性炭二氧化碳吸附率仪适用于活性炭二氧化碳吸附率的测定,符合LYT 1971-2011 《变压吸附精制氢气用活性炭(二氧化碳吸附量)》国标要求。 仪器采用 4.3 寸智能触控屏人机交换设计,标配压缩机制冷循环 装置,全自动控制水浴箱的加热和制冷功能,使水浴温度始终保持在设定温度。仪器分体化设计,由智慧屏集成电路控制单元、真空泵体、 净化单元、恒温水浴单元、压缩机制冷循环单元组成智能检测设备, 设计 6 路通道,可同时检测分析 6 个样品,大大提高了操作分析试验 的工作效率。温度采集使用高精度铂探头,非固定方式的探头设计,可随时监测水浴箱内每个点的实时温度数据。水浴单元采用双层设计,内部填充环保保温材质,恒温效果极佳,从而更加节能。 技术参数 l 电 压:AC220V l 执行标准:LYT 1971-2011l 加热方式:电动加热l 显示方式:4.3 寸智能触控屏 l 控温方式:全自动加热制冷 l 制冷方式:压缩机制冷 l 干燥装置:(50mm*320mm)*2 l 真空度:0.093Mpa l 安全措施:漏电保护开关 l 流量计材质:玛瑙 l 气体流量:(1670±70)mL/min l 控温精度:25℃±0.1℃ l 控温范围:1.0℃-99.9℃ l 外形尺寸:长×宽×高 温控单元:255 mm ×550 mm ×450mm 水浴单元:570mm×525 mm ×510 mm 制冷单元:200 mm ×340 mm ×300 mm l 整机功率:≤2500W
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  • 二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱一、产品用途:二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱是对细胞、细菌、微生物等培养的一种先进仪器。是开展免疫学、遗传学及生物工程药物学的研究和生产的必备设备,广泛用于医学、农业科学。二、型号规格:1. 型号:HH.CP-T(80L) 气套式 内胆尺寸(宽× 深× 高mm):500× 400× 400 外形尺寸(宽× 深× 高mm):760× 530× 560功率:450W2. 型号:HH.CP-01(160L) 气套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:770× 630× 810功率:770W3. 型号:HH.CP-TW(80L) 水套式 内形尺寸:400× 400× 500外形尺寸:710× 540× 720功率:730W4. 型号:HH.CP-01W(160L) 水套式 内形尺寸:500× 500× 650外形尺寸:805× 640× 870功率:1000W三、二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱特点:1.试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,操作容易。2.内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。3.电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。4.带定时功能键的微电脑温度控制器,温度波动小。5.箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行消毒,更有效防止细胞在培养期间的污染。6.采用门温控制,可有效防止箱内玻璃门结露现象。7.箱内已配有二氧化碳培养箱专用减压阀。四、控制系统:1.温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表;2.精度:0.1℃(显示范围); 3.解析度:± 0.1℃;4.感温传感器:PT100铂电阻测试器;5.控制方式:热平衡调温方式。五,二氧化碳培养箱/二氧化碳试验箱/二氧化碳干燥箱技术参数:1.温度范围:RT+5℃~50℃2.控制精度:± 0.3℃3.温度分辨率: 0.1℃4.CO2控制范围:0~20%(配气式)5.CO2恢复时间:&le 浓度值× 1.2min6.加湿方式:自然蒸发7.加热方式:气套式/水套式8.定时范围:1-9999min/h9.电源电压:AC220V /50Hz六、使用条件:1. 环境温度:5℃~+35℃(24小时内平均温度&le 35℃)2. 环境湿度:&le 85%.免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)售后服务保修壹年,终生维护定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;提供终身免费的技术支持及使用指导服务,我公司承诺,对客户的电话,我方1小时内作出反应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况如法定假日等除外);
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  • 【求助】干燥二氧化碳气体的方法?

    大家好,关于红外分析仪中的气体干燥方法,干燥二氧化碳气体中的水分,但不能吸附二氧化碳气体,请问那种干燥剂最好呢?我用过3a的分子筛但也对二氧化碳有微量的吸附作用,大家有更好的办法吗?谢谢。

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  • 加点氮化钴,二氧化碳“变废为宝”
    p 中国科技大学曾杰教授课题组,对钴基催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究取得重要进展。他们将氮原子引入到钴催化剂中,构筑出氮化钴催化剂,通过原位机理研究发现,钴氮氢是该催化过程中真正的活性物相,是它大幅提高了催化效率。该研究成果近日在线发表在《自然—能源》杂志上。br//pp  开发可再生能源、提高能源利用效率是当今世界的重大课题。二氧化碳加氢反应是低碳化学中的重要反应,一方面可以合成化工原料,缓解二氧化碳排放压力,实现碳能源的循环利用 另一方面可以合成甲醇,实现氢资源的储存和利用。/pp  由于二氧化碳的化学惰性,二氧化碳加氢反应需要在高温高压条件下实现,转化工艺中存在能耗过大的问题。在过去几十年里,人们开发出一系列不同策略以提高非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性。但迄今为止,对非贵金属催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究仍处于起步阶段。/pp  曾杰课题组将氮原子引入到钴催化剂中,形成氮化钴催化剂。在二氧化碳加氢催化中,氮化钴催化剂在32个大气压和150摄氏度的条件下,转换频率为同等条件下钴催化剂的64倍。进一步研究表明,在氢气氛围下,氮化钴催化剂上的氮原子会吸附结合氢原子形成钴氮氢这样一种特殊的物相。钴氮氢中的氨基氢原子直接加到二氧化碳分子上,形成甲酸根物种作为中间产物,从而大幅提升二氧化碳加氢反应的活性。/pp  该研究为优化非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性提供了一种简单有效的方式,为今后寻找更廉价、高效的二氧化碳加氢催化剂提供了新思路,对解决能源和环境问题具有积极意义。/ppbr//p
  • 二氧化碳还原领域取得新突破
    内蒙古大学科研团队经过不懈努力,在探索新型电催化二氧化碳还原材料领域取得重要突破。相关成果近日在线发表于国际能源类期刊《先进能源材料》。在“碳中和”的国际大背景下,设计具有高活性和选择性的二氧化碳电还原催化剂具有重要的现实意义和应用前景。当前,金、银、铜、铂等贵金属及其相关材料仍然是人们探索二氧化碳还原电催化剂的热点。然而,贵金属催化剂具有催化活性低、产物选择性差以及析氢效率高等问题。内蒙古大学物理科学与技术学院赵忠龙副教授带领团队,利用第一性原理计算模拟,首次提出了双金属单层电催化剂表面的“双位泛函”机制。该机制能够有效地抑制析氢副反应,并提升将二氧化碳电还原为甲酸产物的活性和选择性。然而,通过实验合成具有超薄壳层的双金属电极,仍然是一个挑战。鉴于此,此次研究利用第一性原理计算模拟方法,首次提出过渡金属碳化物和氮化物可以作为贵金属单层的衬底。在保留“双位泛函”的基础上,这种衬底能够显著提升催化剂的电化学稳定性。实验表明,碳化物和氮化物支撑贵金属单层以及单层团簇催化剂中存在氢—衬底反键相互作用。这种相互作用能够打破吸附氢与二氧化碳还原中间物之间的能量线性关系。此外,研究团队还通过理论模拟预测了一系列具有较高甲酸、甲醇和乙烯等碳氢化合物产物选择性的新型电催化剂,为提升电化学二氧化碳还原性能提供了新思路。
  • 新型铜催化剂助力二氧化碳变燃料
    中国科学技术大学教授高敏锐课题组合成一系列暴露不同铜(100)和铜(111)晶面比例的铜催化剂,发现铜(100)/铜(111)的界面位点相比于单一的晶面展现了显著增强催化碳—碳电化学耦联的性能,对于利用二氧化碳制备多碳燃料具有重要意义。相关成果日前发表于《美国化学会志》。  电催化二氧化碳还原制备高附加值化学品,是二氧化碳资源化利用的有效手段。近年来,科学界通过电催化二氧化碳制备能量密度高、应用前景广阔的多碳燃料取得很大进展,但其选择性和转化效率仍不尽人意。这主要由于二氧化碳转化为多碳燃料需经历动力学缓慢的碳—碳耦联过程。因此,设计并创制能高效促进碳—碳电化学耦联的催化剂至关重要。  研究人员利用电化学测试表明,与其他铜催化剂相比,这种新型铜催化剂在电流密度为每平方厘米100毫安至400毫安时,均有利于催化二氧化碳到多碳产物的转化。多碳产物的选择性与铜(100)/铜(111)界面的长度呈现线性相关,证明该界面为催化碳—碳耦联的活性位点。原位拉曼和红外实验证明,在铜(100)/铜(111)界面处,能更好吸附中间体,展现更强的碳—碳耦联能力。理论计算进一步表明,铜(100)/铜(111)界面处电子结构被优化,促进了碳—碳耦联动力学。  该项研究发现了铜原子排列变化形成的特定界面结构能更高效地催化碳—碳耦联,降低多碳产物形成过程中的关键步骤能垒,这一成果对于二氧化碳制备多碳燃料的电化学升级利用具有重要意义。  相关论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.1c09508
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