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      >Hiden ABR氣體競爭性吸附分析儀

      Hiden ABR氣體競爭性吸附分析儀

      直接聯系

      北京英格海德分析技術有限公司

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      產品規格型號
      參考報價:

      面議

      關注度:

      2031

      產品介紹

      優勢

        獨特的:結合在線質譜的高壓穿透曲線分析儀

        全自動:用戶變成進行全自動運行實驗。

        優化的樣品床:經大量實踐研究而得到**化的2 cc樣品床

        簡介

        ABR是一款具有完全可編程操作的專用穿透曲線分析儀,包括對總壓力、流速、組分和溫度的控制。

        樣品床的尺寸可以根據用戶需要進行更換。利用升溫和氣體吹掃(或抽真空)對樣品進行原位干燥。反應氣體混合物流過樣品床,同時用集成的在線質譜儀對下游氣體進行實時監測。

      •   可對總壓力、流速、組分和溫度編程控制。

      •   優化的研究級樣品床設計

      •   超低死體積,使得質譜信號響應迅速

      •   自動進行吹掃氣體和實驗氣體的轉換

      •   具備氣體-蒸氣和蒸氣-蒸氣分離配置

      •   實驗壓力可選配至50 bar

      •   完全集成的在線質譜和優化的采樣設計

      應用

        ABR的主要目的是滿足研究人員希望表征那些沒有合成較大樣品量的時間或費用的少量新型吸附劑,如MOFs、ZIF、COF和相關多孔材料等。R

        

      應用領域

        ?空氣分離

        ?二氧化碳捕獲和存儲

        ?從流出物流中去除有毒或有害的氣體

        ?回收稀有(**)氣體

        ?天然氣和沼氣升級

       

        技術規格

        1.自動穿透反應系統

        2.反應床體積: 2cc

        3.工作壓力:10bar/50bar

        4.**工作溫度:0~300℃

        5.溫度精度:±0.025 ℃

        6.流量范圍:3~1000ml /min

        7.可選配超高真空泵站:真空度達10-8mbar

        8.Hiden自己品牌在線質譜儀

        8.1 質量數范圍:1~200 amu

        8.2 響應時間: 200毫秒

       

      應用案例

        Breakthrough curves determined for 13X Zeolite

        Breakthrough curves determined for a nitrogen/oxygen mixture at 10 bar and 25℃ for 13X zeolite. The concentration is the mass spectrometer signal in arbitrary units.

      國內用戶:

      1. 上海科技大學|物質科學與技術學院

      2. 福建師范大學材料科學與工程學院

      Academic References

      Listed below are peer-reviewed publications featuring data measured using Hiden Isochema ABR breakthrough analyzers. All data uses Hiden Isochema ABR breakthrough analyzers with integrated Hiden DSMS dynamic sampling mass spectrometers. In all cases, data was measured by end users at their laboratory.

      1. Porous organic cages for sulfur hexafluoride separation

      T. Hasell, M. Miklitz, A. Stephenson, M. A. Little, S. Y. Chong, R. Clowes, L. Chen, D. Tribello, K. E. Jelfs, and A. I. Cooper

      Journal of American Chemical Society (2016)

      DOI: 10.1021/jacs.5b11797

      2. Metal-organic framework with optimally selective xenon adsorption and separation

      D. Banerjee, C. M. Simon, A. M. Plonka, R. K. Motkuri, J. Liu, X. Chen, B. Smit, J. B. Parise, M. Haranczyk and P. K. Thallapally

      Nature Communications (2016)

      DOI: 10.1038/ncomms11831

      3. Metal-organic frameworks for removal of Xe and Kr from nuclear fuel reprocessing plants

      J. Liu, P. K. Thallapally and D. Strachan

      Langmuir, 2012, 28 (31), pp 11584–11589

      DOI: 10.1021/la301870n

      4. Selective CO2 Capture from Flue Gas Using Metal–Organic Frameworks―A Fixed Bed Study

      J. Liu, P. K. Thallapally and B. P. McGrail

      J. Phys. Chem. C, 2012, 116 (17), pp 9575–9581

      DOI: 10.1021/jp300961j

      5. Supramolecular binding and separation of hydrocarbons within a functionalized porous metal–organic framework

      S. Yang, A. J. Ramirez-Cuesta, R. Newby, V. Garcia-Sakai, P. Manuel, S. K. Callear, S. I. Campbell, C. C. Tang and M. Schr?der

      Nature Chemistry 7, 121–129 (2015)

      DOI: 10.1038/nchem.2114

      6. Separation of rare gases and chiral molecules by selective binding in porous organic cages

      L. Chen, P. S. Reiss, S. Y. Chong, D. Holden, K. E. Jelfs, T. Hasell, M. A. Little, A. Kewley, M. E. Briggs, A. Stephenson, K. M. Thomas, J. A. Armstrong, J. Bell, J. Busto, R. Noel, J. Liu, D. M. Strachan, P. K. Thallapally and A. I. Cooper

      Nature Materials 13, 954–960 (2014)

      DOI: 10.1038/nmat4035

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