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10º andar, Edifício 3, Número 1, Distrito Novo de Huading, Haitai Inovação 6, Parque Industrial Huayuan, Distrito Novo de Tianjin
Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd
10º andar, Edifício 3, Número 1, Distrito Novo de Huading, Haitai Inovação 6, Parque Industrial Huayuan, Distrito Novo de Tianjin
O Analisador de Curvas de Penetração da Micromeritics é um sistema flexível de transporte e gerenciamento de gás que caracteriza com precisão o desempenho dos adsorbentes em condições relacionadas ao processo. Utiliza um sistema de circulação para medir com precisão os dados de adsorção da mistura de gás/vapor e obter resultados confiáveis.
Este dispositivo funciona com segurança e é altamente otimizado para a coleta de dados de adsorção transitórios e equilibrados em sistemas multicomponente. O analisador de curva de penetração pode ser configurado com até seis controladores de fluxo de massa de alta precisão e válvulas de mistura de alto desempenho obtidas, proporcionando flexibilidade para o projeto experimental. O design de transporte de gás garante um controle preciso da composição e do fluxo, ao mesmo tempo que reduz o volume morto.
As colunas de aço inoxidável de alta qualidade podem ser preenchidas com 0,05 a 2,5 g de adsorbente. Forno de alta precisão e resistência para a ativação automática de amostras a temperaturas de até 1050°C.
A pressão de trabalho pode ser controlada entre a pressão atmosférica e 30 bar através de uma válvula de controle de posição servo. Esta câmara de ambiente termostática permite um controle uniforme da temperatura em todo o sistema a temperaturas de 200°C, garantindo que o sistema não tenha pontos de frio. O sistema de fechamento de porta de segurança que penetra o analisador de curvas garante a segurança pessoal do operador durante todo o processo de análise.
Os analisadores de curvas de penetração podem ser equipados com geradores de vapor para pesquisas experimentais com moléculas de detecção importantes, como água. Os analisadores de curvas de penetração podem ser facilmente conectados aos sistemas de espectroscopia e espectroscopia de massa de transformação de Fourier comercializados no mercado de conexão para identificação de gases e análise quantitativa.
Cámara de ambiente termostatoEvita a condensação de vapor
Projeto experimental totalmente automatizadoConfiguração experimental fácil
Tela de toqueSimplifica a operação do instrumento e o monitoramento das condições experimentais
Válvula misturadaA capacidade de misturar gases e minimizar o volume morto do sistema traz várias vantagens significativas.
Até 6 entradas de ar e 2 fontes de vaporOferece várias opções de análise para excelente controle do fluxo e mistura de vários gases
Bloqueio automático da portaGarante estabilidade da temperatura e segurança do usuário durante a análise
Detectores e outros acessórios opcionaisExcelente escalabilidade do sistema para expandir continuamente mais funcionalidades com detectores adicionais e outros acessórios opcionais (por exemplo, espectrômetro de massa, cromatografia de gás-espectrômetro de massa, fontes de vapor múltiplas, dispositivos de ativação a vácuo e outros acessórios disponíveis sob demanda)
Tipo de colunaForno de aquecimento:Forno de aquecimento de resistência de alta resistência com temperaturas de funcionamento de até 1050°C
Eletrólito polido 316 aço inoxidável coluna amostraVolume de preenchimento de 2,5 g, adequado para análise de amostras em pó; Colunas de amostras com diâmetros adicionais disponíveis para análise de partículas ou extrusão de amostras moldadas
A análise da curva de penetração é um instrumento técnico importante para determinar a capacidade de adsorção de adsorentes em condições de fluxo. A adsorção de penetração dinâmica apresenta múltiplas vantagens em comparação com a medição de adsorção estática.
Na análise da curva de penetração, a preparação da amostra é um passo fundamental no processo de análise para evitar a queda de pressão e problemas de limitação de transmissão de massa.
Portanto, a regulação adequada do tamanho das partículas é fundamental para obter resultados experimentais.
Os testes de adsorção de penetração de dióxido de carbono de um único componente foram realizados em zeolito 13X e 5A e em estruturas orgânicas metálicas MIL-53(Al) e Fe-BTC.
Todos os materiais foram analisados a 30°C e, durante o teste, foram submetidos a uma mistura isomolar de 10 sccm de nitrogênio e 10 sccm de dióxido de carbono. Além disso, 1 sccm de fluxo de hélio foi misturado no fluxo de entrada para ser usado como gás de rastreamento para ajudar a determinar a hora de início do teste de penetração.
As curvas de penetração dos quatro materiais foram normalizadas por massa e desenhadas no mapa de coordenadas abaixo. CO2A quantidade total de adsorção segue as seguintes tendências: 5A Molecular Screen > 13X Zeolite > Fe-BTC > MIL-53(Al).
A tabela a seguir mostra a quantidade total de adsorção em mmol/g
| material | Quantidade de adsorção do material ao dióxido de carbono |
|---|---|
| 13X zeolito | 2.94 |
| 5A peneira molecular | 3.52 |
| MIL-53 (IA) | 1.23 |
| FE-BTC (em inglês) | 2.30 |
O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos e outros gases que devem ser purificados antes de serem usados em cenários de aplicação industrial, aquecimento doméstico e produção de alimentos.
A implementação do DAC é mais difícil devido às baixas concentrações de dióxido de carbono no ar e à presença de outras impurezas, incluindo a umidade. CO capturado2Pode ser armazenado no subsolo, vendido ou convertido em produtos químicos de alto valor agregado para compensar as emissões de carbono.
As usinas de energia, as usinas químicas e as refinarias de petróleo são fontes importantes de emissões concentradas de dióxido de carbono, geralmente com concentrações muito maiores do que os cenários de captura direta de ar (DAC), o que muitas vezes exige diferentes condições de processo.
É uma parte central da indústria petroquímica, usada na produção de polietileno, polipropileno e outros polímeros. Estes processos de separação consomem muita energia e aumentam o CO.2emissões.
Os materiais sólidos porosos já são usados para a produção de produtos de proteção pessoal e, além disso, podem ser usados para capturar gases tóxicos como dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio e dióxido de nitrogênio em gás natural ou outras matérias-primas de processamento, e essas aplicações ainda estão em desenvolvimento.
A tecnologia de coleta de água atmosférica, que captura a umidade do ar, é importante para muitas áreas onde o fornecimento de água doce limpa é limitado devido à secagem climática ou ao aumento do uso de água para irrigação agrícola.
A tecnologia de adsorção por pressão (PSA) de setas moleculares de zeolito, como 5A, 13X ou LiX, que é capaz de absorver o nitrogênio de forma altamente seletiva, pode ser usada para a separação do ar e a produção de oxigênio, e já foi comercializada.
As partículas de silício aminofuncionalizadas são um adsorbente altamente eficiente e seletivo que a tecnologia de captura de ar direta (DAC) usa para capturar CO diretamente.2。
Membranas porosas e materiais de zeolita ou estrutura orgânica metálica (MOF) revestidos com material de adsorção integral melhoram significativamente o processo de separação
Os componentes orgânicos voláteis (COV) nos sistemas de combustível de automóveis são capturados com tanques de carbono ativo, o que reduz as emissões de COV para
O líquido iónico de carga de óxido de alumínio é um adsorbente altamente eficiente e tem potencial para separar o CO do gás natural2。
O MOF é um adsorbente altamente seletivo para uma ampla variedade de aplicações comerciais exigentes, incluindo a separação de alkanos e olefinas, olefinas e olefinas, DAC、CO2com CH4separação, etc.