參考價格
100-150萬元型號
AMI-300IR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-300IR型帶原位紅外化學表征功能的化學吸附及微反系統(tǒng)的用戶又看了
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AMI-300IR是AMI-300家族中的扛鼎之作,,搭載了原位紅外的AMI-300IR可實現(xiàn)真正的催化劑原位表征,,除了常規(guī)的脈沖化學吸附,、程序升溫還原(TPR)、程序升溫脫附(TPD),、程序升溫氧化(TPO)和程序升溫反應及氣液固三相反應外,,AMI-300IR更可以幫助催化科學家獲得化學吸附過程中金屬表面上分子的吸附態(tài)。
分子吸附在催化劑表面上,,與其表面原子間形成吸附健,,構成分子的吸附態(tài)。吸附健類型可以是共價鍵,、配位鍵或離子鍵,。但無論是哪一種,通過搭載的原位紅外儀都可以實時的獲得穩(wěn)態(tài)或者瞬態(tài)的分子吸附態(tài),。
可實現(xiàn)以下功能
原位紅外表征
程動態(tài)化學吸附功能
程序升溫脫附(TPD)
程序升溫還原/氧化(TPR/O)
程序升溫反應(TPRx)
脈沖化學吸附
蒸汽吸附
動態(tài)BET比表面積
脈沖校準
催化劑處理
可使用標配TCD檢測器進行氣體分析
連接質(zhì)譜儀或其他檢測器 ( FID, FTIR, GC 等)
紅外反應池
多種可加熱的紅外檢測反應池,,與主機連用實現(xiàn)紅外反應分析
7種標準功能
脈沖化學吸附,TPR / TPO,,TPD,,TPRx,蒸汽吸附,,脈沖校準和動態(tài)BET,。能將99種過程編程到一個實驗中
10個進氣口
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,,可以添加額外端口
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℃,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熱電偶
多個獨立的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行混合)
高精度質(zhì)量流量控制器(MFC)
流速為5—50ml/min(標況下),。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
氣體混合能力
AMI-300IR具有氣體混合功能,,可代替昂貴的氣體混合器,比如進行TPR或TPO等實驗時需要多組分氣體,。
標配FT-IR光譜儀型號為:Thermo Nicolet iS5 FTIR 原位紅外樣品池(可根據(jù)不同型號紅外選配適應的樣品池)
紅外反應池,多種可加熱的紅外檢測反應池,,與主機連用實現(xiàn)紅外反應分析。
7種標準功能脈沖化學吸附,,TPR / TPO,,TPD,,TPRx,蒸汽吸附,,脈沖校準和動態(tài)BET,。能將99種過程編程到一個實驗中。
10個進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熱電偶,。
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,,比如進行TPR或TPO等實驗時需要多組分氣體,。
3個獨立的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行混合),。
高精度質(zhì)量流量控制器(MFC)流速為5—50ml/min(標況下),。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,。
CO在鉑催化劑上的脈沖化學吸附的紅外譜圖
測試三種不同溫度下的硅鋁材料對氨吸附的紅外光譜圖
*儀器功能參數(shù)在不斷升級,,具體詳細功能參數(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)動力學技術,,深入研究表面化學反應的過程和機制,。這些技術通常采用停止/啟動反應物或脈沖反
一個多世紀以前,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,。二十世紀七十年代,,鎳不僅用于烯烴/炔烴的交叉偶聯(lián)反應,而且還用于