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WBLR-5080M   全维度化学吸附仪

WBLR-5080M 全维度化学吸附仪


一、概述:

       WBLR-5080M全维度化学吸附仪结合温度程序控制、吸附-脱附动力学、色谱分离与质谱检测等表征技术,主要用于研究催化剂表面活性位点、反应机理及气固相互作用,能够显著提升传统程序升温脱附(TPD)、程序升温还原(TPR)、程序升温氧化(TPO)、程序升温表面反应(TPSR)实验的数据质量和信息维度。

二、主要功能与特点:

      1.程序升温功能

      1)TPD:用于研究材料表面吸附位点的类型、数量和吸附能,适用于分析催化剂的表面性质和孔隙结构。

      2)TPR:用于研究氧化物催化剂的还原性能,评估催化剂的活性组分含量和还原难易程度。

      3)TPO:用于研究材料的氧化反应特性,评估其热稳定性和氧化活性。

      4)TPSR:用于研究表面反应的动力学和机理,适用于复杂化学反应体系的分析。

      5)TP-MS: 能通过质谱定性分析确定脱附物种,鉴别复杂混合物,确定脱附量并研究反应动力学,深入研究表面性质,分析活性位点与考察表面反应。

      6)TP-GC-MS: 在出TP谱图的任何时刻,可脉冲进样后经色谱柱分离,先将不同产物按保留时间分离,再依次进入质谱,显著提升质谱复杂产物分析的分辨能力的准确性。

      7)RC-MS:反应与质谱联用,确定化合物结构、监测反应进程,实现快速评价。

      2.化学链催化功能

支持化学链催化反应,通过氧载体或氢载体的氧化还原循环,实现燃料转化和反应过程的高效驱动。适用于甲烷重整、合成气生产、低碳烃氧化等反应。

       3.自动化与编程功能

       自动化实验操作:装置支持全流程自动化控制,包括反应条件设定、数据采集与处理,无需人工干预。

编程控制:配套技术软件进行数据采集,有数据计算处理功能,兼容性良好。

用户可通过其编写实验程序,实现复杂的实验流程自动化。

       4.强大的联用与数据整合能力

与质谱联用:可与质谱仪无缝联用,利用质谱的高灵敏度和高分辨率,实时分析反应产物的种类、分子量。

温度信号同步写入质谱:能够将温度信号同步写入质谱数据,实现热分析与质谱分析的结合,帮助研究人员更直观地理解反应过程中的热行为与化学反应的关联。

三、指标参数:

      1)反应管

      a. 样品管:石英材质;

      b. 热电偶测温,测温点位于催化剂中心;

      C. 装样量:1ml;

      2)吸附炉

      a. 温度范围:室温~800℃;

      b. 升温速率:1~20℃/min-1,可程序升降温;

      d. 温控精度:±0.2% FS;

      3) 气路

      a.进口:质量流量计,可根据介质不同进行校正;

      4)检测器

      a. TP专用热导池;

      b. TCD温度:室温~150℃(可设置温度上限);

      c. TCD恒温精度:±0.2% FS;

      5)关键阀门

      a. 电磁阀,1万次以上使用寿命;

      b. 全自动程序控制;

      6)电气特性

      a. 电源:单相交流电 AC220V   50Hz;

      b. 功率:1000 W(包括炉子功率);

      c. 通讯:无线WiFi;

      7)系统结构

      a. 系统具有抗腐蚀、零吸附、防冷凝等结构;

      b. 该仪器从设计上能满足耐SO2, CO2, CO, NH3, 吡啶等;


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一、概述:

       WBLR-5080M全维度化学吸附仪结合温度程序控制、吸附-脱附动力学、色谱分离与质谱检测等表征技术,主要用于研究催化剂表面活性位点、反应机理及气固相互作用,能够显著提升传统程序升温脱附(TPD)、程序升温还原(TPR)、程序升温氧化(TPO)、程序升温表面反应(TPSR)实验的数据质量和信息维度。

二、主要功能与特点:

      1.程序升温功能

      1)TPD:用于研究材料表面吸附位点的类型、数量和吸附能,适用于分析催化剂的表面性质和孔隙结构。

      2)TPR:用于研究氧化物催化剂的还原性能,评估催化剂的活性组分含量和还原难易程度。

      3)TPO:用于研究材料的氧化反应特性,评估其热稳定性和氧化活性。

      4)TPSR:用于研究表面反应的动力学和机理,适用于复杂化学反应体系的分析。

      5)TP-MS: 能通过质谱定性分析确定脱附物种,鉴别复杂混合物,确定脱附量并研究反应动力学,深入研究表面性质,分析活性位点与考察表面反应。

      6)TP-GC-MS: 在出TP谱图的任何时刻,可脉冲进样后经色谱柱分离,先将不同产物按保留时间分离,再依次进入质谱,显著提升质谱复杂产物分析的分辨能力的准确性。

      7)RC-MS:反应与质谱联用,确定化合物结构、监测反应进程,实现快速评价。

      2.化学链催化功能

支持化学链催化反应,通过氧载体或氢载体的氧化还原循环,实现燃料转化和反应过程的高效驱动。适用于甲烷重整、合成气生产、低碳烃氧化等反应。

       3.自动化与编程功能

       自动化实验操作:装置支持全流程自动化控制,包括反应条件设定、数据采集与处理,无需人工干预。

编程控制:配套技术软件进行数据采集,有数据计算处理功能,兼容性良好。

用户可通过其编写实验程序,实现复杂的实验流程自动化。

       4.强大的联用与数据整合能力

与质谱联用:可与质谱仪无缝联用,利用质谱的高灵敏度和高分辨率,实时分析反应产物的种类、分子量。

温度信号同步写入质谱:能够将温度信号同步写入质谱数据,实现热分析与质谱分析的结合,帮助研究人员更直观地理解反应过程中的热行为与化学反应的关联。

三、指标参数:

      1)反应管

      a. 样品管:石英材质;

      b. 热电偶测温,测温点位于催化剂中心;

      C. 装样量:1ml;

      2)吸附炉

      a. 温度范围:室温~800℃;

      b. 升温速率:1~20℃/min-1,可程序升降温;

      d. 温控精度:±0.2% FS;

      3) 气路

      a.进口:质量流量计,可根据介质不同进行校正;

      4)检测器

      a. TP专用热导池;

      b. TCD温度:室温~150℃(可设置温度上限);

      c. TCD恒温精度:±0.2% FS;

      5)关键阀门

      a. 电磁阀,1万次以上使用寿命;

      b. 全自动程序控制;

      6)电气特性

      a. 电源:单相交流电 AC220V   50Hz;

      b. 功率:1000 W(包括炉子功率);

      c. 通讯:无线WiFi;

      7)系统结构

      a. 系统具有抗腐蚀、零吸附、防冷凝等结构;

      b. 该仪器从设计上能满足耐SO2, CO2, CO, NH3, 吡啶等;