AMI 300 SSITKA

  • Модель: 256
  • Наличие: В наличии

● Позволяет детально исследовать каталитические механизмы, промежуточные времена жизни и поверхностную кинетику. ● Обеспечивает точное выравнивание давления для быстрого и точного изотопного переключения. ● Точное управление газом с помощью 4 MFC и 12 газовых входов для сложных экспериментальных схем. AMI-300 SSITKA — это высокопроизводительный анализатор хемосорбции, интегрированный с возможностями анализа стационарной изотопной переходной кинетики (SSITKA). По сравнению с обычными анализаторами хемосорбции, AMI-300 SSITKA использует технологию SSITKA, позволяющую проводить углубленное исследование механизмов и свойств каталитических реакций. Прибор быстро переключает изотопный состав реагента в реакционной системе, одновременно отслеживая динамику релаксации меченых продуктов в реальном времени. Эта методология облегчает точный анализ механизмов реакций, измерение кинетических параметров, характеристику катализаторов и дифференциацию параллельных путей реакции. Функции AMI-300 SSITKA: • Стационарный изотопный переходный кинетический анализ (SSITKA) • Температурно-программированная десорбция (TPD) • Температурно-программированное восстановление/окисление (TPR/O) • Температурно-программированная поверхностная реакция (TPSR) • Импульсная хемосорбция • Динамический BET • Дозирование паров (опция) AMI-300 SSITKA отличается возможностью проведения экспериментов по методу SSITKA, который инициирует изотопное переключение только после достижения реакционным процессом стационарных условий. Для элементов с незначительными изотопными эффектами (преимущественно неводородные системы) прибор позволяет проводить изотопное трассирование, поддерживая непрерывную стационарную работу и обеспечивая неинвазивный анализ in situ. Эта методология обеспечивает отслеживание активных участков поверхности в реальном времени, количественно определяет время жизни промежуточных частиц и позволяет отслеживать динамическую эволюцию реакционных путей без нарушения каталитических процессов. Готовы подтвердить соответствие и конфигурацию? Свяжитесь с AMI, чтобы обсудить вашу реакцию, газы и настройку SSITKA. Система точного контроля потока. Высокоточные микрофильтры с расходом от 2 до 100 стандартных кубических сантиметров в минуту (sccm). Система высокостабильной реакции с программируемым регулированием температуры. Разработанная с учетом точного контроля температуры до 1200 °C, эта система обеспечивает линейную скорость нагрева от 0,1 до 50 °C/мин с точностью регулирования ±0,1 °C. Быстрое охлаждение. Благодаря автоматическому управлению система обеспечивает быстрое охлаждение печи путем продувки воздухом, что сокращает продолжительность эксперимента. Минимальный мертвый объем. Будучи прибором, способным проводить эксперименты SSITKA, AMI-300 SSITKA использует трубки диаметром 1/16 дюйма с оптимизированной компактной конструкцией, эффективно минимизируя мертвый объем. Выравнивание давления и переключение клапанов. Эксперименты SSITKA требуют точного выравнивания давления между двумя потоками и быстрого переключения клапанов для минимизации скачков давления в сигнале масс-спектрометра, обеспечивая точные измерения. Безопасность. Прибор оснащен запатентованной системой защиты от перегрева нагревательных печей, предохранительными клапанами на реакторе и барботере, а также встроенными сигналами тревоги при достижении аппаратных пределов. Настраиваемые пользователем сигналы тревоги повышают безопасность лаборатории, позволяя создавать индивидуальные оповещения на основе конкретных протоколов. Контроль температуры термостата. Внутренние трубопроводы прибора нагреваются термостатом, достигающим максимальной температуры 150°C. Это обеспечивает равномерный нагрев, предотвращая образование «холодных зон» в трубопроводах из нержавеющей стали, клапанах и детекторе теплопроводности (TCD), тем самым поддерживая стабильную работу и точные измерения. Высокоточный детектор теплопроводности (TCD). Прибор поставляется в стандартной комплектации с высокоточным рениево-вольфрамовым детектором теплопроводности (TCD) с системой поддержания постоянной температуры, способной поддерживать температуру до 200°C. Холодная ловушка. Пробирка для образцов, расположенная ниже по потоку, оснащена специальной холодной ловушкой, заполненной осушителем, предназначенной для удаления конденсируемых веществ до того, как газовый поток попадет в детектор теплопроводности (TCD). Система совместима с генератором паров для испарения жидкого адсорбата с последующим анализом, с максимальной рабочей температурой 100 °C. Программное обеспечение AMI-300 SSITKA обеспечивает комплексные возможности управления и анализа, поддерживая гибкую конфигурацию экспериментов TPD, TPO, TPR, TPRS, калибровку импульсов и другие эксперименты с помощью программируемых последовательностей (до 99 шагов). Эта автоматизированная система выполняет расширенную обработку спектров, включая деконволюцию пиков, интегрирование, дифференцирование и анализ суперпозиции для извлечения важных характеристик катализатора, таких как распределение кислотных/основных центров на поверхности, значения энергии активации и параметры кинетики реакции. Во время экспериментов SSITKA система осуществляет изотопное переключение с помощью специализированной газовой схемы, интегрированной с масс-спектрометрическим детектированием. Как показано на принципиальной схеме интерфейса, система управления потоком газа использует четырехходовой клапан (обозначен красной стрелкой) для осуществления переходного переключения между двумя потоками подачи. Этот механизм клапана позволяет мгновенно переходить от реагента 12CO к 13CO, сохраняя при этом непрерывность эксперимента. Эксперименты SSITKA можно настроить через программный интерфейс, показанный ниже, обеспечивающий полностью автоматизированную работу, исключающую необходимость ручного вмешательства. Этот оптимизированный процесс гарантирует надежность работы при минимизации ошибок, вызванных человеческим фактором, что обеспечивает точность результатов испытаний. Настройка процедуры SSITKA Синтез аммиака: Мониторинг динамики диссоциации 15N2 на катализаторах на основе железа для определения лимитирующих стадий. Синтез Фишера-Тропша: Анализ путей диссоциации CO на катализаторах Co/Fe для оптимизации селективности продуктов. Контроль выбросов в автомобилях: Исследование переходных поверхностных промежуточных продуктов (например, адсорбированного NO, NH3) во время реакций восстановления NO для повышения низкотемпературной активности катализаторов Pt-Rh. Восстановление CO2: Разграничение лимитирующих стадий между кинетикой переноса фотогенерированных электронов и процессами поверхностных реакций. Гидрирование CO2 (синтез метанола/углеводородов): отслеживание динамической эволюции поверхностных промежуточных продуктов (например, формиатных/карбонатных соединений) для картирования путей активации CO2, что позволяет селективно оптимизировать катализаторы на основе Cu-ZnO. Реформирование метана: характеристика механизмов накопления/удаления углеродсодержащих соединений на катализаторах на основе Ni/Co для снижения деактивации, вызванной отложением углерода. Механизмы отравления серой: исследование эффектов отравления H2S на катализаторах (например, системах на основе Ni), выяснение динамических процессов покрытия активных центров серными соединениями. Характеризация активных центров поверхности: дифференциация вклада различных активных центров поверхности (например, краевых участков ступеней, дефектных участков) в каталитическую активность. Изучение реальных применений SSITKA в каталитических реакциях. Хлорид бария: это пример эталонного материала, демонстрирующего точность измерения температуры и энтальпии. Кроме того, это хороший пример анализа слитых пиков. Оксалат кальция. Оксалат кальция — отличный демонстрационный материал как для ДСК, так и для ТГА. Этот образец анализировался в присутствии кислорода. Первый пик ДСК связан с потерей веса и представляет собой связанную воду. 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. ● Одновременный независимый анализ 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 температурным контролем (4–60 °C), точная плотность. ● Встроенные микровесы обеспечивают точное взвешивание. ● Автоматизированная запись данных с помощью ПК. ● Дополнительная вакуумная дегазация до 10 кПа. Экономически эффективная 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 дифрактометр для монокристаллов молекул/белков, низкий фоновый уровень, 137° 2θ. ● Один прибор для малых молекул и белков ● Высокий динамический диапазон (> 1:10⁵) ● Чрезвычайно низкий фоновый уровень (отсутствие темновой токовой помехи) Гибкий вертикальный/горизонтальный дифрактометр для кристаллов/порошков, двухлучевой, X-AREA. ● Гибкий гониометр (эйлерова опора и различные фиксированные настройки хи) ● Сфера нерезкости 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 ● Настраиваемая пользователем сетка x-y ● Чистое излучение Kα1 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. AMI-400TPx | Усовершенствованная система анализа газов и TPD. Количество регуляторов массового потока | 4; MFC для смешивания (настраиваемый). Количество газовых входов | 12. Диапазон температур | Стандартный: комнатная температура – ​​1200°C. Дополнительный: −130°C – 1100°C. Скорость нагрева | Максимальная скорость потока: 0,1°C – 50°C/мин | 100 ст.см3/мин | Функция измерения паровой концентрации | Максимальная температура: 100°C (опционально) | Инфракрасный спектрометр | ИК-спектроскопический анализ (опционально) | Диапазон масс: 1–100 / 200 / 300 а.е.м. | Предел обнаружения: ≤ 500 ppb | Скорость сканирования: 1 мс – 16 с/а.е.м. | Давление отбора проб: 0,5 бар – 1,5 бар | Максимальная температура нагрева пробирки с образцом: 200°C | Материал нити накала: иридиевая | Детектор: вольфрам-рениевая нить накала, температура до 200°C

Оставить отзыв