參考價格
100-150萬元型號
AMI-300 SSITKA品牌
AMI產(chǎn)地
美國樣本
暫無誤差率:
-分辨率:
-重現(xiàn)性:
-儀器原理:
靜態(tài)光散射分散方式:
-測量時間:
-測量范圍:
-看了AMI-300 SSITKA型同位素穩(wěn)定態(tài)同位素瞬態(tài)動力學(xué)分析的用戶又看了
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AMI-300 SSITKA同位素穩(wěn)定態(tài)同位素瞬態(tài)動力學(xué)分析儀,,又一AMI300家族中的重要產(chǎn)品,。SSITKA(Steady-State Isotopic Transient Kinetic Analysis)為一種穩(wěn)態(tài)時在同位素標(biāo)記與未標(biāo)記反應(yīng)物間快速切換并及時記錄反應(yīng)物和產(chǎn)物的瞬變行為以得到反應(yīng)的本征動力學(xué)信息的非均相催化反應(yīng)動力學(xué)研究技術(shù),是AMI-300家族中專為同位素分析的化學(xué)吸附儀,。通過特殊氣路的設(shè)置并配置質(zhì)譜檢測儀,,實現(xiàn)對不同同位素在吸附過程中的化學(xué)作用研究。該儀器同時具備AMI-300旗艦版的所有功能,。
AMI-300 SSITKA具備以下功能
程序升溫脫附(TPD)
程序升溫還原/氧化(TPR / O)
程序升溫反應(yīng)(TPRx)
脈沖化學(xué)吸附
蒸汽吸附
動態(tài)BET比表面積
脈沖校準(zhǔn)
催化劑處理
可使用TCD檢測器進(jìn)行氣體分析
連接質(zhì)譜儀或其他檢測器 ( FID, FTIR, GC 等)
主要特點
樣品易于裝載
移動式貝殼爐,,使樣品管易于取出和裝載
保溫零站
確保校準(zhǔn)脈沖過程中氣體不接觸樣品,提高準(zhǔn)確性
整體管路保溫
所有閥門,、管線均置于可加熱保溫的箱體中,,以防止冷凝
外接質(zhì)譜儀
通過直接數(shù)據(jù)交換(DDE)方式,實現(xiàn)MS數(shù)據(jù)與AMI-300數(shù)據(jù)實時集成
系統(tǒng)死體積小
使用低體積閥和1/16管線,,減少死體積并**程度地減少峰擴散
安全保護(hù)
獨立的爐膛過溫保護(hù)器,,氣路安全閥、止回閥,、斷路器和TCD防干燒系統(tǒng)
冷阱
樣品管的下游可設(shè)置一個充滿干燥劑的冷阱,,以便在流經(jīng)TCD之前除去可冷凝物
定量進(jìn)樣口
提供了定量針進(jìn)樣口,用于精確的校準(zhǔn)定量環(huán)體積
TCD檢測器
高精度的4燈絲TCD檢測器,,高線性度,、準(zhǔn)確性、靈敏度和穩(wěn)定性,。有不同燈絲材質(zhì)可供選擇,。
輔助檢測器
可以接受任何提供模擬電壓輸出的輔助檢測器,,例如火焰離子化檢測器(FID)
結(jié)構(gòu)材質(zhì)
密封件和材料是根據(jù)您的需求定制設(shè)計的
AMI-300 SSITKA實驗流程圖
7種標(biāo)準(zhǔn)功能脈沖化學(xué)吸附,TPR / TPO,,TPD,TPRx,,蒸汽吸附,,脈沖校準(zhǔn)和動態(tài)BET。能將99種過程編程到一個實驗中,。
10個進(jìn)氣口處理氣和載氣各4路,,其余2個端口可用于混合氣或輔助氣,,可根據(jù)需要升級額外端口,。
定量環(huán)13種型號可自行選擇,提供一種簡便的方法來適用不同樣品量需求,。
高溫爐溫度范圍為-130℃至1200℃(低溫組件為選件),,并能夠以1~50℃/min的速率線性升溫,。
樣品溫度實時測量樣品床層頂部放置有可移動測溫?zé)犭娕肌?/span>
氣體混合能力AMI-300具有氣體混合功能,可代替昂貴的氣體混合器,,比如進(jìn)行TPR或TPO等實驗時需要多組分氣體,。
獨立的MFC除了控制載氣和處理氣之外,還有一個獨立控制輔助氣的MFC(可以與載氣或處理氣進(jìn)行混合),。
高精度質(zhì)量流量控制器(MFC)流速為5—50ml/min(標(biāo)況下)。其他范圍可根據(jù)要求選配,。
液體蒸發(fā)器配備了可加熱的噴霧型飽和器,可輕松引入揮發(fā)性液體,。
空冷組件自動控制,,通過空氣吹掃快速冷卻爐子,以縮短實驗時間,。
多種型號樣品管可容納各種尺寸樣品的石英U型管,,以適應(yīng)不同催化劑樣品的體積和尺寸,。樣品形態(tài)可以是粉末,,顆粒,條狀或蜂窩狀等,。
待更新,。。,。,。,。
*儀器功能參數(shù)在不斷升級,,具體詳細(xì)功能參數(shù)請致電廠家銷售人員,,恕不另行通知
暫無數(shù)據(jù)!
在過去 40 年對非均相催化劑的研究中,,利用已掌握的瞬態(tài)動力學(xué)技術(shù),,深入研究表面化學(xué)反應(yīng)的過程和機制。這些技術(shù)通常采用停止/啟動反應(yīng)物或脈沖反
一個多世紀(jì)以前,,鎳首先用作加氫催化劑,。從那時起,鎳的用途使它發(fā)展成為最常用的催化劑材料之一,,無論是純組分還是與其他化合物和載體的組合,。二十世紀(jì)七十年代,鎳不僅用于烯烴/炔烴的交叉偶聯(lián)反應(yīng),,而且還用于