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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

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        型號

        品牌

        產(chǎn)地

        英國

        樣本

        暫無
        北京英格海德分析技術(shù)有限公司

        會員

        |

        第2年

        |

        生產(chǎn)商

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        優(yōu)勢

          獨特的:結(jié)合在線質(zhì)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(yōu)化的樣品床:經(jīng)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(jù)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(yīng)氣體混合物流過樣品床,同時用集成的在線質(zhì)譜儀對下游氣體進行實時監(jiān)測。

        •   可對總壓力、流速、組分和溫度編程控制。

        •   優(yōu)化的研究級樣品床設(shè)計

        •   超低死體積,使得質(zhì)譜信號響應(yīng)迅速

        •   自動進行吹掃氣體和實驗氣體的轉(zhuǎn)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(zhì)譜和優(yōu)化的采樣設(shè)計

        應(yīng)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(guān)多孔材料等。R

          

        應(yīng)用領(lǐng)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(shù)規(guī)格

          1.自動穿透反應(yīng)系統(tǒng)

          2.反應(yīng)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(zhì)譜儀

          8.1 質(zhì)量數(shù)范圍:1~200 amu

          8.2 響應(yīng)時間: 200毫秒

         

        應(yīng)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(nèi)用戶:

        1. 上??萍即髮W|物質(zhì)科學與技術(shù)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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        售后服務(wù)

        10分

        易用性

        10分

        性價比

        10分
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