粉体行业在线展览
IGA ECOsorp
40-50万元
HIDEN
IGA ECOsorp
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IGA ECOsorp 是一款紧凑型、高性能吸附分析仪,专为碳捕集研究而设计。它可在动态流动条件下,对水和 CO₂ 吸附进行精确、高分辨率的重量法测量,为评估不同环境下的碳捕集材料提供经济、适合实验室使用的解决方案。
IGA ECOsorp 可独立控制 CO₂ 与水蒸气浓度,从而准确模拟真实碳捕集场景。CO₂ 分压可从 100 ppm 起设定,湿度也可精细调节,用于评估材料在不同条件下的性能。系统支持在 5 至 85 °C 范围内进行全可编程测量,并集成加热器,可在原位条件下完成** 350 °C 的脱气与再生,非常适合研究材料稳定性和可重复使用性能。
IGA ECOsorp 的四入口系统提供极高的气体控制灵活性,可实现从 100 ppm(0.01%)到 100% 的 CO₂ 分压控制。与需要昂贵预混气瓶的系统不同,IGA ECOsorp 使用标准纯气源,同时可对 CO₂ 水平进行精确、可编程控制,从而方便地模拟真实捕集条件。
多数动态流动分析仪只控制气体浓度,而 IGA ECOsorp 更进一步:系统内置大气压力传感器,可将浓度转换为真实分压。其独特的大气压补偿技术能够实时自动调节 CO₂ 供给,确保即使环境压力波动,测量仍保持准确和一致。
IGA ECOsorp 的核心是由 Hiden Isochema 设计的高精度微量天平。该天平以长期稳定性和优异灵敏度著称,可检测微克级质量变化。借助独立温度控制,研究人员即使在严苛实验条件下,也可以信任每一个数据点。
· 碳捕集、利用与封存(CCUS)
· 吸附剂材料表征与基准测试
· 在可控直接空气捕集(DAC)和燃烧后捕集(PCC)条件下进行响应测试
· 循环稳定性测试 - 评估材料在多次吸附/解吸循环中的表现
· 脱气、活化与再生动力学研究
· 热稳定性 - 识别重复再生循环后吸附行为的变化
· 热力学评估(吸附焓)
· CO₂ 与 H₂O 的多组分测量
· 干燥及可控湿度条件下的 CO₂ 等温线测量(吸附和解吸)- 可分别控制 CO₂ 和 H₂O 浓度
· DVS H₂O 吸附等温线与动力学研究
· 全可编程循环实验 - 可按浓度或温度循环
· 借助集成加热器实现** 350 °C 的升温程序
· 1 湿路 MFC
· 2 干路 MFC
· 3 CO₂ MFC
· 根据配置可包含额外 MFC
· 4 由水浴恒温的样品室
· 5 储液罐
· 6 样品
· 7 样品加热器
· 8 天平室
· 9 Hiden Isochema 微量天平
· 10 天平吹扫
· 11 配重
· 12 彩色显微镜(选配)
· 13 传感器(温度、RH)
· 14 大气压力传感器
· 15 由板载固件和 HIsorp 软件驱动的仪器控制
通过选择不同质量流量控制器,系统可配置为低量程控制(100-10,000 ppm)、高量程控制(0.2-100%)或二者兼具,从而在动态吸附分析仪中提供*宽的控制范围:100 ppm 至 100%。
系统可在 0-98% RH 范围内提供**湿度控制精度(85 °C 时**可达 85% RH),稳定性为 ±0.01% RH。传感器布置在样品处,可确保真实的局部湿度控制 - 无漂移、无需推测。
整个测量室(包括样品和湿度储液罐)均进行精密温度控制。系统按 ±0.01 °C 稳定性设计,可在长时间测试中保证一致且可重复的结果。
可在设备内部直接实现** 350 °C 的脱气与活化,简化流程并增强用户控制能力。
HIsorp 是一体化吸附分析平台,涵盖从方法建立到深度数据洞察的完整流程,无需使用多个工具。软件支持 Windows,具有完善支持体系,面向可靠性和未来扩展性而构建。
HIsorp 软件提供高度灵活的实验创建与管理环境,界面简洁、易于使用。用户可轻松创建、修改并保存实验模板,适用于从等温吸附、热脱附到循环稳定性测试等广泛应用。
用户可配置多步骤流程,并全面控制温度、气体组成和流量。无论是短期测试还是长时间循环研究,HIsorp 都能在每个阶段确保精度与重复性。
用户可实时监测实验,查看实时更新的等温线,并使用完整的数据分析功能,包括等温线建模、动力学研究、比表面积计算和热力学评估,所有操作均可在同一平台完成。
HIsorp 软件显示了前一实验步骤中使用 Lewatit® 离子交换树脂获得的动力学数据,并在插图中实时显示了利用解吸步骤动力学数据进行的 IGA 方法分析。
IGA ECOsorp 采用独特的 IGA 方法,可以极高准确性确定吸附动力学和平衡等温线。通过优化平衡判定方式,IGA 方法可实现高测量准确性、一致结果以及更短的实验时间。
实时动力学分析通过持续监测质量-时间数据实现。软件对这些数据进行建模,并预测趋向平衡的趋势,该趋势会在屏幕上清晰显示。系统自动应用客观平衡判据,以确定继续下一步的**时点,从而确保测量可靠且可重复。
· 在设定点 Pn,压力/气体组成发生改变并在吸附过程中被主动调节。
· 质量数据被实时分析,用于确定动力学参数,同时预测平衡点 En。
· 平衡点被采集并绘制为等温线。IGA 方法能够在缩短总体过程时间的同时,获得一致且准确的测量结果。
· 简单:定义清晰、可编程的接受判据,使设置与执行更直接。
· 更快:减少快速平衡过程中的不必要等待,并缩短慢动力学材料的测量时间。
· 准确:每次都能保证准确的平衡判定。
材料示例包括离子交换树脂、13X 沸石和活性炭。原始样本中的图表展示了 CO₂ 等温吸附、水/CO₂ 共吸附、动力学响应以及材料循环稳定性等数据。
在 25 °C 下,对离子交换树脂(Lewatit® VP OC 1065)、沸石(13X 粉末)和活性炭(NORIT ROW 0.8 mm 颗粒)测得纯 CO₂ 吸附等温线。进行等温线测量前,样品均在合适温度下通过干气流进行原位干燥。等温线点覆盖从 0.1 mbar(100 ppm)起的 CO₂ 分压点,这些分压由测得的 CO₂ 流量分数和 IGA ECOsorp 的大气压补偿技术计算得出。
图中展示了离子交换树脂的 H₂O/CO₂ 共吸附等温线,并与相应的纯 CO₂ 等温线对比。每次测量前,样品先进行原位干燥,然后在规定相对湿度下与水预平衡;随后引入 CO₂,并在所示分压下维持相对湿度直至等温线结束。总吸附量按 CO₂ 和 H₂O 摩尔数总和计算,并假定预加载步骤中吸附的 H₂O 保持在样品中。
图中展示了在 25 °C 下对离子交换树脂进行简单重量法吸附-解吸等温响应测试所得的时间依赖动力学数据。先引入 2.5 和 5.0% RH 的水(蓝色曲线),随后加入 100 和 400 ppm 的 CO₂(绿色曲线)。然后将过程反向进行,可以观察到样品质量返回初始干燥状态。
对 26 mg 沸石 13X 样品在四个温度下测得纯 CO₂ 吸附等温线。每条等温线测量前,样品均在 300 °C 干气流下原位干燥;完整测量序列可通过程序自动运行。平衡时间由 IGA 方法自动确定。
对 27 mg 离子交换树脂样品在 25 至 80 °C 五个温度下测得水吸附等温线。每次等温线测量前,样品在 120 °C 干气流下原位干燥;完整测量序列可自动编程运行。水蒸气分压值由实测相对湿度和相应温度下的饱和蒸气压计算获得。
对 91 mg 沸石 13X 样品进行了循环稳定性测试。样品在 300 °C 原位干燥后,温度降至 25 °C,并引入 100 mbar CO₂(绿色曲线)。随后温度(红色曲线)在 25 与 300 °C 之间循环,用于研究材料在多次热循环中的稳定性。
PVI-Sorp10
IGA ECOsorp
DVS Intrinsic Plus
DVS Adventure
DVS Resolution
DVS Discovery
DVS Endeavour
DVS Vacuum
OBIRCH
DVS Organic
QE Measurement System II
DVS 动态