µBenchCAT

  • Модель: 256
  • Наличие: В наличии

● Полустандартизированная реакторная система, полностью конфигурируемая: газовые порты, температура и давление ● Поддержка до 6 газовых и 2 жидких потоков ● До 1200 °C и 100 бар (возможно изменение параметров для более высоких температур) μBenchCAT от Advanced Measurement Instruments (AMI) — это полностью интегрированная настольная реакторная система, предназначенная для всесторонних каталитических исследований. Разработанная для реакций как в газовой, так и в жидкой фазе, она объединяет все необходимые компоненты в компактную автоматизированную платформу — идеально подходящую для академических, промышленных и научно-исследовательских сред. Благодаря множеству конфигурируемых опций μBenchCAT обеспечивает исключительную гибкость, что делает ее подходящей для широкого спектра применений, от скрининга катализаторов и кинетики реакций до долговременного тестирования стабильности и оценки производительности в реальных условиях. Максимальная рабочая температура: до 1200 °C, в зависимости от материала реактора. Максимальное рабочее давление: до 100 бар. Возможность подачи газа: до 6 независимо управляемых газовых потоков. Варианты подачи жидкости: настраиваются на 0, 1 или 2 подачи жидкости. Материалы реактора: доступны из нержавеющей стали, кварца или инколоя для работы в широком диапазоне химических и термических сред. Материалы, контактирующие с рабочей средой: прочные и химически стойкие компоненты, включая нержавеющую сталь, PEEK, Kalrez, Viton, инколой и кварц. Изотермическая печь: размещает ключевые компоненты процесса в равномерно нагретой среде, минимизируя температурные градиенты. Возможность работы на нескольких станциях: опциональная конфигурация Dual μBenchCAT позволяет двум станциям работать параллельно или последовательно, обеспечивая одновременные или последовательные эксперименты для повышения производительности. Полная автоматизация: управление через интерфейс на основе LabVIEW для точного управления температурами, потоками, последовательностью клапанов и реакциями. Резервные системы безопасности: многоуровневая защита, включая температурные предохранительные выключатели, предохранительные клапаны, запорные клапаны, защиту на уровне встроенного программного обеспечения. μBenchCAT оснащен системой сигнализации и программными средствами оповещения пользователя, обеспечивающими безопасную и надежную работу. Подключение к внешним детекторам. μBenchCAT обеспечивает бесшовную интеграцию с внешними аналитическими приборами. Продукт может направляться в газовый хроматограф (ГХ) или другие детекторы через дополнительный пробоотборный клапан, доступный в нагреваемой или ненагреваемой конфигурации. Эта возможность позволяет проводить анализ продукта в режиме реального времени и получать более глубокое понимание эксперимента. Встроенные системы безопасности. Каждый μBenchCAT разработан с надежным набором аппаратных, программных и программных средств безопасности для обеспечения безопасной работы в сложных экспериментальных условиях: • Обратные клапаны во всех линиях подачи газа и жидкости предотвращают обратный поток и перекрестное загрязнение. • Программно запрограммированные сигналы тревоги постоянно контролируют температуру и давление. Эти сигналы тревоги настраиваются AMI на основе пределов безопасности системы. • Пользовательская матрица сигналов тревоги позволяет операторам устанавливать пользовательские верхние и нижние пределы для ключевых параметров процесса и определять действия в случае превышения пороговых значений. Встроенные системы безопасности (продолжение) • Аппаратный предохранительный выключатель от перегрева защищает печь от перегрева. • Сигнализация на уровне прошивки защищает все нагревательные элементы. • Предварительно настроенные предохранительные клапаны предотвращают избыточное давление в системе. • Выключатель питания, расположенный на передней панели, обеспечивает немедленное отключение питания в случае аварии. • Двойные предохранители предусмотрены во всем технологическом оборудовании, работающем от сети 220 В переменного тока, для дополнительной электрической защиты. Эти многоуровневые функции безопасности гарантируют, что μBenchCAT может уверенно использоваться как в рутинных, так и в сложных каталитических исследованиях. μBenchCAT полностью автоматизирован, что обеспечивает простоту эксплуатации, надежность процесса и воспроизводимость. Разработанный для работы без участия оператора, он позволяет пользователям настраивать эксперименты с минимальным ручным вмешательством. Оператор просто вводит последовательность параметров процесса и этапов управления, назначает время начала, и система делает все остальное. Все ключевые функции, включая положение клапанов, расход, температуру, давление и отбор проб продукта, автоматически контролируются программным обеспечением системы. Считывание данных осуществляется с заданной пользователем частотой дискретизации, и все данные сохраняются в текстовом формате для удобного импорта во внешние программные платформы для дальнейшего анализа или составления отчетов. Управление и сбор данных осуществляются с помощью специального приложения на базе LabVIEW, разработанного специально для μBenchCAT. Это программное обеспечение обеспечивает интуитивно понятную логику управления, визуализацию состояния системы в реальном времени и полное отслеживание экспериментов, что делает μBenchCAT мощным инструментом как для рутинных, так и для сложных каталитических исследований. Программное обеспечение μBenchCAT включает три различных уровня доступа пользователей, позволяющих контролировать работу и защищать критически важные параметры системы: • Режим блокировки: Этот режим предназначен для сценариев обеспечения безопасности, где доступ к системе должен быть полностью ограничен. В этом режиме никакие действия по управлению или изменения не могут быть внесены до предоставления авторизованных учетных данных для входа в систему. • Режим оператора: Этот режим предназначен для обычных пользователей и позволяет получить доступ к повседневным функциям, таким как загрузка сохраненных процедур, запуск/остановка экспериментов, настройка основных параметров выполнения и просмотр данных в реальном времени. Критические конфигурации системы и параметры калибровки остаются защищенными. • Режим супервизора: Этот режим предоставляет полный доступ ко всем настройкам системы, включая процедуры калибровки, конфигурации газа, управление пользователями, создание/редактирование методов и расширенную диагностику. Предназначен для опытных пользователей, ответственных за настройку, обслуживание и высокоуровневую кастомизацию системы. μBenchCAT разработан для высокопроизводительных каталитических испытаний как в газовой, так и в жидкой фазах. Все основные компоненты интегрированы в компактную настольную систему, обеспечивающую точность, гибкость и простоту использования. Система подачи в реактор. Стандартная конфигурация поддерживает до 6 газовых и 2 жидких потоков. Каждая газовая линия включает фильтр, электронный регулятор массового расхода (MFC), обратный клапан и запорный клапан. Диапазон и калибровка газа каждого MFC определяются заказчиком в соответствии с требованиями приложения. Жидкости подаются с помощью высокоточных насосов HPLC (или регуляторов расхода жидкости), обеспечивая точное и стабильное управление потоком. Изотермическая печь с подогревом. Изотермическая печь, работающая до 200 °C, вмещает большинство компонентов процесса для поддержания равномерной тепловой среды. Такая конструкция минимизирует конденсацию и обеспечивает термическую стабильность по всей системе. Компоненты, расположенные в печи, включают: • Встроенный газонагреватель и жидкостный подогреватель/испаритель, работающие до 300 °C • Смеситель подачи для объединения газовых и паровых потоков • Байпасные клапаны реактора для гибкости процесса • Печь реактора с контрольными и предохранительными термопарами • Реактор, оснащенный внутренней термопарой для отбора проб для точного измерения температуры. Конденсатор. Трубчатый конденсатор, расположенный после реактора и вне печи, обеспечивает эффективное удаление конденсируемых компонентов. Термопара контролирует температуру возврата охлаждающей жидкости, помогая поддерживать термическую стабильность и устойчивость системы. Газожидкостный сепаратор. Расположенный после конденсатора, газожидкостный сепаратор обеспечивает эффективное разделение фаз. Стандартная конфигурация включает переключатели высокого и низкого уровня для активации автоматического сливного клапана. Также доступен опциональный емкостной датчик уровня жидкости, обеспечивающий непрерывный и точный контроль уровня жидкости для расширенного управления уровнем и длительной автоматизации. Контроль давления. Давление на выходе из реактора измеряется с помощью специального датчика давления. Для создания и регулирования давления в системе используется клапан регулирования давления с высоким диапазоном регулирования, обеспечивающий стабильную работу в условиях повышенного давления в широком диапазоне. Клапан отбора проб продукта (опционально) Опциональный клапан отбора проб продукта позволяет направлять поток из реактора непосредственно во внешнее аналитическое устройство, такое как газовый хроматограф или масс-спектрометр, что обеспечивает анализ продукта в реальном времени и расширенные экспериментальные данные. Заполните форму ниже — мы подберем для вас подходящий прибор. Модульная многостанционная система анализа площади поверхности и пор ● Возможность настройки станций анализа мезопор, микропор или смешанного типа в одном газосорбционном анализаторе. ● Возможность одновременного независимого анализа площади поверхности по методу BET, размера пор и изотерм адсорбции без взаимного влияния. ● Модульное расширение до 3 соединенных блоков, поддерживающих до 12 аналитических станций для высокопроизводительных лабораторий. Автоматизированные измерения истинной плотности, стабильные результаты. ● Пикнометр с регулировкой температуры (4–60 °C), точная детекция плотности. ● Встроенные микровесы обеспечивают точное взвешивание. ● Автоматическая запись данных с помощью ПК. ● Дополнительная вакуумная дегазация до 10 кПа. Экономичная характеризация катализаторов – основные функции, расширяемые возможности ● Различные рентгеновские детекторы с подсчетом одиночных фотонов. ● Чистое Kα1 излучение с использованием источников Co, Cu, Mo и Ag. ● Режим пропускания/Дебая-Шеррера или Брэгга-Брентано. Надежный монокристаллический дифрактометр для молекул/белков, низкий фоновый сигнал, 137° 2θ. ● Один прибор для малых молекул и белков ● Высокий динамический диапазон (> 1:10⁵) ● Чрезвычайно низкий фоновый уровень (отсутствие темновой токовой волны) Гибкий вертикальный/горизонтальный дифрактометр для кристаллов/порошков, двухлучевой, X-AREA. ● Гибкий гониометр (эйлерова люлька и различные фиксированные настройки хи) ● Сфера несоответствия радиусом менее 0,005 мм ● Сверхбыстрый гибридный пиксельный детектор (полный диапазон детекторов EIGER и PILATUS) Высокопроизводительный дифрактометр пропускания с 96-секционной сеткой образцов. ● 96-кратная сетка образцов ● Пользовательская сетка x-y ● Чистое Kα1 излучение с использованием излучения Co, Cu, Mo или Ag Передовые измерительные приборы для материаловедения, катализа и анализа поверхности. Пользуются доверием исследователей и промышленных лабораторий по всему миру. Категория | Опция | Код A. Количество газов | 0 | G0 1 | G1 2 | G2 3 | G3 4 | G4 5 | G5 6 | G6 B. Количество жидкостей | 0 | L0 1 | L1 2 | L2 C. Давление / Температура | АТМ / 1200°C | 0 50 бар / 650°C | 50 100 бар / 650°C | 100 100 бар / 800°C | 1008 D. Внешний диаметр реактора | 0,25 дюйма | 250 0,375 дюйма | 375 0,5 дюйма | 500 0,75 дюйма | 750 E. Материал реактора | Кварц | Q 316 Нержавеющая сталь | S Инконель | I F. Газожидкостный сепаратор | Нет | 00 Одноступенчатый | 01 Двухступенчатый | 02 Трехступенчатый | 03 G. Линия отбора проб для ГХ | Нет | 00 Неотапливаемый после снижения давления | 01 Нагретый поток | 02

Оставить отзыв