
规格参数
| 型号 | AMI-300 Lite 基础系列 |
|---|---|
| 典型样品 | 0.1-1g |
| 温度范围 | 25至1000°C |
| 升温速率 | 1-30℃/min |
| 工作压力 | 常压 |
| 气体输入 | >5路分析气体,2路脉冲气体 |
| 气体流速 | 5-50ml/min |
| 反应器类型 | 石英U形管 |
| TCD检测器 | 可选择灯丝类型(钨,金/钨) |
| 管路材质 | 不锈钢(密封可选Buna-N,Viton或Kalrez) |
| 尺寸 | 宽:61cm / 高:64cm / 深:61cm |
| 重量 | 45公斤 |
典型应用

64% Ni/SiO2做催化剂进行程序升温脱附氢的反卷积图,不同的峰对应不同的吸附质

IR型测试三种不同温度下的硅铝材料对氨吸附的红外光谱图
研究催化剂的表面活性位及数量、强度 、活性 、稳定性 、选择性和失活对于工业反应过程非常重要。在催化、化学品和石化行业、比如精细化学品、燃料、肥料、尾气排放控制器、电池、燃料电池和储能材料的研制过程中,表面活性 对材料起着至关重要的作用。多相催化剂也广泛应用于催化裂解和重整反应,加氢反应(加氢脱硫,加氢脱氮,加氢脱氧,加氢脱金属),选择性氧化和还原反应,汽车尾气污染治理、烃的异构化、费托工艺、水煤气变换以及其他许多重要的工业反应。

氨,作为探针分子,可以用来确定催化剂中酸位的类型和多少。左图是采用AMI-300IR测试,氨在硅铝材料上吸附的红外谱图。在1760、1480和1380 cm-1三处存在宽的由于吸附氨形成的峰。1480 cm-1处的谱带可归因于吸附在Brønsted位点上的氨,其他归因于吸附于Lewis位点上的氨(参见,M. Niwa et al., J. Phys. Chem. B, 110 (2006) p. 264
典型应用

64% Ni/SiO2做催化剂进行程序升温脱附氢的反卷积图,不同的峰对应不同的吸附质

IR型测试三种不同温度下的硅铝材料对氨吸附的红外光谱图
研究催化剂的表面活性位及数量、强度 、活性 、稳定性 、选择性和失活对于工业反应过程非常重要。在催化、化学品和石化行业、比如精细化学品、燃料、肥料、尾气排放控制器、电池、燃料电池和储能材料的研制过程中,表面活性 对材料起着至关重要的作用。多相催化剂也广泛应用于催化裂解和重整反应,加氢反应(加氢脱硫,加氢脱氮,加氢脱氧,加氢脱金属),选择性氧化和还原反应,汽车尾气污染治理、烃的异构化、费托工艺、水煤气变换以及其他许多重要的工业反应。

氨,作为探针分子,可以用来确定催化剂中酸位的类型和多少。左图是采用AMI-300IR测试,氨在硅铝材料上吸附的红外谱图。在1760、1480和1380 cm-1三处存在宽的由于吸附氨形成的峰。1480 cm-1处的谱带可归因于吸附在Brønsted位点上的氨,其他归因于吸附于Lewis位点上的氨(参见,M. Niwa et al., J. Phys. Chem. B, 110 (2006) p. 264