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Tianjin Jinbeier Technology Co., Ltd
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Analyseur de courbe de pénétration micromeritics

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Vue d'ensemble

Grâce à sa conception, le volume mort peut être réduit pour fournir des résultats expérimentaux précis. Configurable avec jusqu'à 6 contrôleurs de Débit massique de haute précision et 2 sources de vapeur, la vanne de mélange haute performance obtenue permet d'activer l'échantillon dans des conditions de température allant jusqu'à 1050 ° c. la Chambre ambiante thermostatique offre un contrôle de température uniforme, même lorsque la vapeur est utilisée, il est facile de se connecter aux Spectromètres de masse commerciaux et aux systèmes de verrouillage de porte de sécurité FTIR (Fourier Transform Infrared Spectrometry Analyzer) pour renforcer la sécurité de l'opérateur

Détails du produit

Aperçu

L'analyseur de courbe de pénétration micromeritics est un système flexible de transport et de gestion de gaz qui caractérise avec précision les performances des adsorbants dans des conditions liées au processus. Il utilise un système de circulation qui détermine avec précision les données d'adsorption du mélange gaz / vapeur avec des résultats fiables.

Cette unité est sûre et hautement optimisée pour la collecte de données d'adsorption transitoires et équilibrées pour les systèmes multicomposants. L'analyseur de courbe de pénétration peut être configuré avec jusqu'à six contrôleurs de Débit massique de haute précision et la vanne de mélange haute performance obtenue, offrant une flexibilité pour la conception expérimentale. La conception de la livraison de gaz assure un contrôle précis de la composition et du débit tout en réduisant le volume mort.

Les colonnes en acier inoxydable de haute qualité peuvent être remplies de 0,05 à 2,5 grammes d'adsorbant. Doté d'un four à résistance électrique de haute précision et de haute intensité, l'échantillon peut être activé automatiquement dans des conditions de température allant jusqu'à 1050 ° c.

La pression de service peut être contrôlée entre la pression atmosphérique et 30 Bar grâce à la vanne de commande de positionnement servo. Cette cabine environnementale thermostatique permet d'effectuer un contrôle uniforme de la température de l'ensemble du système à une température de 200 ° C, ce qui garantit l'absence de points froids pour le système. Le système de serrure de porte de sécurité de l'analyseur de courbe de pénétration assure la sécurité personnelle de l'opérateur tout au long du processus d'analyse.

L'analyseur de courbe de pénétration peut être équipé d'un générateur de vapeur pour effectuer des études expérimentales en utilisant des molécules de détection importantes telles que l'eau. L'analyseur de courbe de pénétration peut être facilement connecté aux systèmes de spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier et de spectrométrie de masse vendus sur le marché pour la discrimination et l'analyse quantitative des gaz.

caractéristique

  • Cabine environnementale thermostatiqueEmpêche la condensation de vapeur

  • Conception expérimentale entièrement automatiséePermet une configuration expérimentale pratique

  • Écran tactileSimplifiez le fonctionnement des instruments et la surveillance des conditions expérimentales

  • Valve de mélangeIl peut à la fois mélanger le gaz et minimiser le volume mort du système, apportant de nombreux avantages significatifs.

  • Peut être équipé de jusqu'à 6 prises d'air et 2 sources de vapeur, offre de nombreuses options d'analyse pour un excellent contrôle du débit et peut mélanger plusieurs gaz

  • Serrure automatique de portePeut assurer la stabilité de la température et la sécurité de l'utilisateur pendant l'analyse

  • Détecteurs de chargement et autres accessoires optionnels: excellente évolutivité du système, possibilité d'étendre en permanence plus de fonctionnalités avec des détecteurs supplémentaires et d'autres accessoires optionnels (par exemple, spectromètre de masse, coupleur chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse, source de vapeur Multiplex, dispositif d'activation sous vide et autres accessoires disponibles sur demande)

  • Style de colonneFour de chauffage:Four de chauffage à résistance à haute résistance, température de fonctionnement jusqu'à 1050 ° C

  • Colonne d'échantillon en acier inoxydable 316 poli électrolytiquementCharge de 2,5 G, appropriée pour l'analyse d'échantillons en poudre; Pour l'analyse des échantillons granulés ou extrudés, des colonnes d'échantillons d'autres diamètres sont également disponibles

Analyse dynamique par adsorption pénétrante

L'analyse de la courbe de pénétration est un moyen technique important pour déterminer la capacité d'adsorption de l'adsorbant dans des conditions d'écoulement. L'adsorption dynamique par pénétration présente de multiples avantages par rapport aux mesures statiques d'adsorption.

  • Collecte facile de données d'adsorption multicomposants
  • Détermination de la sélectivité en adsorbant
  • Répéter les conditions du processus

Lors de l'analyse de la courbe de pénétration, la préparation de l'échantillon est une étape clé du processus d'analyse, ce qui permet d'éviter les pertes de charge et les problèmes de limitation du transfert de masse.

  • Une chute de pression se produit lorsque l'écart entre les particules est trop faible pour s'adapter au débit de gaz.
  • Le phénomène de limitation du transfert de masse se produit lorsque la taille des pores du matériau se rapproche du diamètre cinétique de l'adsorbant.

Une régulation appropriée de la taille des particules est donc essentielle pour obtenir des résultats expérimentaux.

Vérifier la courbe de pénétration

  1. Adsorption
    L'adsorbant sera adsorbé par le gaz adsorbé, donc aucun gaz n'a été détecté à la sortie de la colonne de pénétration

  2. Pénétration
    Le gaz adsorbé est détecté à la sortie de la colonne de pénétration. A ce stade, l'adsorbant continue d'adsorber le gaz, cependant, il n'est plus possible d'adsorber la totalité du gaz entrant dans la colonne de pénétration.

  3. Saturation
    L'adsorbant a atteint la saturation et ne peut plus adsorber le gaz adsorbant, le laissant ainsi libre de passer à travers la colonne de pénétration

Adsorption de dioxyde de carbone

Des essais d'adsorption par pénétration du dioxyde de carbone monocomposant ont été réalisés sur des zéolithes 13X et 5a ainsi que sur des cadres métallo - organiques Mil - 53 (AL) et Fe - BTC.

Tous les matériaux ont été analysés à 30 ° C, avec un flux de gaz mixte équimolaire composé de 10 SCCM d'azote et de 10 SCCM de dioxyde de carbone circulant en continu au cours de l'essai. En outre, un flux d'hélium de 1 SCCM a également été mélangé dans le flux d'admission pour servir de gaz traceur et aider à déterminer l'heure de début de l'essai de pénétration.

Les courbes de pénétration des quatre matériaux ont été traitées par normalisation de masse, tracées dans le diagramme de coordonnées ci - dessous. CO2La quantité totale adsorbée suit la tendance suivante: tamis moléculaire 5a > zéolithe 13X > Fe - BTC > Mil - 53 (AL).

Le tableau suivant indique les quantités totales adsorbées en mmol / G.

matériaux Quantité de dioxyde de carbone adsorbée par le matériau
Zéolithe 13X 2.94
Tamis moléculaire 5a 3.52
MIL-53 (AI) 1.23
FE-BTC 2.30

scénario d'application

Séparation du gaz naturel

Le gaz naturel est un mélange d'hydrocarbures et d'autres gaz qui doivent être purifiés avant d'être utilisés dans des scénarios d'application industrielle, de chauffage domestique et de production alimentaire.

Capture directe d'air (DAC)

La mise en œuvre du DAC est difficile en raison de la faible concentration de CO2 dans l'air et de la présence d'autres impuretés (y compris l'humidité). Le co capturé2Ils peuvent être séquestrés dans le sol, vendus ou transformés en produits chimiques à haute valeur ajoutée pour compenser les émissions de carbone.

CO2Adsorption

Les centrales électriques, les usines chimiques et les raffineries de pétrole sont d'importantes sources d'émissions concentrées de CO2, dont les concentrations d'émissions sont souvent beaucoup plus élevées que dans les scénarios de captage direct de l'air (DAC), ce qui nécessite souvent des conditions de procédé différentes.

Opérations de séparation oléfines / paraffines

Est une partie centrale de l'industrie pétrochimique pour la production de polymères tels que le polyéthylène, le polypropylène et d'autres. Ces processus de séparation nécessitent une consommation d'énergie importante et augmentent le co2Les émissions.

Adsorption de gaz toxiques

Le matériau solide poreux a été utilisé pour la production d'articles de protection individuelle, en plus de cela, il peut également être utilisé pour capturer des gaz toxiques tels que le dioxyde de soufre, le sulfure d'hydrogène et le dioxyde d'azote dans le gaz naturel ou d'autres matières premières de traitement, et cette application est actuellement en cours de développement.

Adsorption d'eau

Les techniques de captage de l'eau atmosphérique, qui permettent de capter l'humidité de l'air, sont importantes dans de nombreuses régions où l'approvisionnement en eau douce propre est limité en raison de la sécheresse du climat ou de l'augmentation de l'utilisation de l'eau pour l'irrigation agricole.

Zéolithe

La technologie PSA (Pressure Swing Adsorption) utilisant des tamis moléculaires zéolithiques tels que 5a, 13X ou lix, qui permet une Adsorption hautement sélective de l'azote, peut être utilisée pour la séparation de l'air et la production d'oxygène, a atteint des applications commerciales.

Particules de silicium

Les particules de silicium fonctionnalisées par des Amines sont un adsorbant très efficace et hautement sélectif, et la technologie de capture d'air directe (DAC) utilise ce matériau pour capturer directement le co2- Oui.

Membrane poreuse / matériau d'adsorption monobloc

Membranes poreuses et matériaux à charpente zéolithique ou organométallique (MOF) revêtus d'un matériau d'adsorption monolithique pour améliorer considérablement le processus de séparation

Le carbone actif

Les composants organiques volatils (COV) dans le système de carburant d'une voiture sont capturés à l'aide d'un réservoir de charbon actif, ce qui réduit les émissions de COV.

Aluminium poreux

Les liquides ioniques chargés en alumine sont des adsorbants hautement efficaces avec le potentiel de séparer le co dans le gaz naturel2- Oui.

Matériaux de cadre métallo - organique (MOF)

Les MOF sont des adsorbants hautement sélectifs qui répondent efficacement à un large éventail d'applications commerciales exigeantes, y compris la séparation des alcanes et des oléfines, la séparation des alcènes et des alcynes, DAC、CO2Avec ch4Séparation, etc.