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化學吸附儀,氣體吸附儀

  • 化學
  • 2024-10-06

化學吸附儀?化學吸附儀在催化劑研究中起著關鍵作用,它能深入分析表面結構和化學性質。以AMI-300全自動程序升溫化學吸附儀為例,它可執行TPD、TPR、TPO等表征實驗,且配備TCD檢測器和可選的其他分析設備。該儀器特點包括寬溫范圍、靈活的樣品裝載、快速冷卻和自動化數據處理。使用時需要注意樣品處理、那么,化學吸附儀?一起來了解一下吧。

化學吸附過程

程序升溫還原(TPR)分析示例

TPR研究負載催化劑中金屬氧化物的還原性質,通過氫消耗速率與還原溫度的關系。峰的數量和面積分別揭示還原中心數量和氫消耗量。圖1示例中,橫坐標為溫度,縱坐標為H2消耗,通過比較新鮮與再生催化劑的TPR,可洞察催化劑失活機制和再生條件。操作步驟包括預處理、冷卻、通入氫氣混合氣體并逐步升溫。

程序升溫氧化(TPO)分析

TPO用于分析催化劑積炭情況,通過CO2濃度變化揭示積炭類型和數量。圖2中,不同溫度對應不同類型的積炭,峰面積反映積炭量。操作中,先預處理樣品,然后在特定氣體氛圍下升溫并測量CO2濃度。

程序升溫氫化(TPH)

TPH用于分析碳與氫氣反應活性,通過溫度與H2消耗量關系判斷積碳類型。圖3展示了在AMI-300儀上進行的TPH測試,包括預處理和升溫步驟。

NH3/CO2-TPD動態分析

NH3/CO2-TPD提供了關于催化劑酸堿性質的信息,如酸中心類型和強度。圖4中的NH3-TPD示例展示了兩種酸性中心的脫附峰。測試過程包括樣品預處理、NH3注入和脫附分析。

H2/CO程序升溫脫附(H2/CO-TPD)

這項技術用于測量金屬分散度,通過探針分子吸附和脫附的溫度曲線。

化學吸附儀TPD

揭開科學奧秘:化學吸附儀的深度解析與技術參數對比

一、概覽:功能與多樣性

化學吸附儀,這款科研領域的得力助手,源自程序升溫技術的革新,它猶如一個多才多藝的實驗大師,能進行TPR(程序升溫還原)、TPD(程序升溫脫附)、TPO(程序升溫氧化)、TPSR(程序升溫表面反應)及脈沖滴定等實驗,對材料與物質的吸、脫附特性進行深度探索。無論是常規的COx、NOx、NH3等,還是有機物如吡啶、苯、甲醛,它都能輕松應對,而且還能在真空、加壓、負溫等極端條件下解鎖更多可能。

二、應用領域:廣泛且深入

在煙草領域,化學吸附儀用于評估煙用添加劑的吸附性能,以及降焦減害和保潤效果,無論高真空還是高溫,它都能勝任催化反應與各類程序升溫實驗。在能源領域,它檢測儲氫/儲氧材料,如稀土,甚至在煤炭脫硝中,它能精準測定NO和NH3的吸脫附性能。

環保工作者借助化學吸附儀,通過測定甲醛含量,確??諝赓|量達標。在科研領域,高校與研究所用它研究新型催化劑的特性,包括表面酸堿性、活性組分分布、動態行為和表面吸附形態等,為催化劑性能優化提供關鍵數據。

化學吸附劑

意思是關閉自動捕捉。

自動吸附,類似窗體的自動吸附(當拖動一個子窗體時,在離主窗體不遠的地方,子窗體就會自動的附到主窗體上,即子窗體的左邊與主窗體的右邊依附到一起)。自動化學吸附儀是一種用于自然科學相關工程與技術領域的分析儀器,于2019年12月12日啟用。AutoChem Ⅱ 2920是催化劑動態分析儀,是研究催化劑表面特性的分析設備之一??捎米髅}沖吸附,程序升溫還原(TPR)、程序升溫脫附(TPD)、程序升溫氧化(TPO),自動反應分析和單點BET比表面積分析。研究催化劑的氧化、還原特性,確定酸性中心及脫附性能,研究催化劑的分散度和活性金屬氧化物的含量。

全自動化學吸附儀

化學吸附儀在催化劑研究中起著關鍵作用,它能深入分析表面結構和化學性質。以AMI-300全自動程序升溫化學吸附儀為例,它可執行TPD、TPR、TPO等表征實驗,且配備TCD檢測器和可選的其他分析設備。該儀器特點包括寬溫范圍、靈活的樣品裝載、快速冷卻和自動化數據處理。使用時需要注意樣品處理、溫度控制及氣體環境,以確保數據的準確性。

使用步驟包括:開機檢查氣路、預熱TCD、準備樣品(稱量、安裝樣品管);進入測試流程,解鎖儀器,檢查管路,設置實驗參數,創建并執行測試方法,使用樣品質量控制程序升溫;測試結束后,清洗樣本并整理實驗。數據分析時,通過AMI軟件打開數據,選擇TPD/TPO分析,調整圖形展示并保存數據。

全面掌握化學吸附儀的使用,能助力催化劑設計與優化,是科研工作中的重要工具。欲了解更多科學資訊,關注“科學10分鐘”或“測試GO”公眾號獲取實用內容。

原子吸收儀器

全面解析:化學吸附儀TPD/TPR的測試應用實例

1. 程序升溫還原(TPR):TPR圖譜分析金屬氧化物的還原特性,峰數、面積揭示金屬與載體相互作用、存在狀態及多金屬催化效應。例如,圖1展示了催化劑和載體在不同溫度下的還原過程,通過對比新舊催化劑的還原特性,可探究催化劑失活及再生條件。

2. 程序升溫氧化(TPO):TPO用于評估催化劑積炭程度,峰的溫度和面積反映了積炭種類和量。如圖2所示,通過不同時間裂解后催化劑的TPO測試,可以研究積炭生成機制和再生工藝。

3. 程序升溫氫化(TPH):TPH用于分析催化劑表面碳的氫化活性,不同碳類型與氫氣反應產生不同氫化溫度。圖3展示了TPH測試步驟,用于確定碳的類型和數量。

4. NH3/CO2-TPD:此技術揭示酸堿活性中心的性質,峰的特征提供制備和失活分析依據。圖4中,NH3-TPD與CO2-TPD的測試流程展示了不同酸堿中心的識別和數量分析。

5. H2/CO程序升溫脫附(H2/CO-TPD):測定金屬分散度的關鍵方法,通過探針分子吸附與脫附曲線了解催化劑表面凈化過程。圖5展示了Ni基催化劑的H2-TPD結果,橫縱坐標分別代表溫度和脫附H2的量。

以上就是化學吸附儀的全部內容,全面解析:化學吸附儀TPD/TPR的測試應用實例 1. 程序升溫還原(TPR):TPR圖譜分析金屬氧化物的還原特性,峰數、面積揭示金屬與載體相互作用、存在狀態及多金屬催化效應。例如,圖1展示了催化劑和載體在不同溫度下的還原過程,通過對比新舊催化劑的還原特性,可探究催化劑失活及再生條件。

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