參考價格
100-150萬元型號
AMI-300IR品牌
Altamira Instruments產地
USA樣本
暫無分散方式:
測量時間:
測量范圍:
誤差率:
分辨率:
重現性:
儀器原理:
動態色譜法看了AMI-300IR 紅外聯用化學吸附儀的用戶又看了
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產品概覽
AMI-300IR代表著催化劑表征儀器的發展方向和未來,美國AMI儀器公司自1984年推出全世界首臺全自動化學吸附分析儀之后,于2015年又推出全世界**臺全自動原位紅外催化劑特性表征系統。化學吸附和程序升溫脫附(TPD)已廣泛用于催化劑的表征。一般使用熱導檢測器(TCD)或質譜儀對于從催化劑表面逸出氣體進行檢測。使用這些技術,可以了解活性位點的數量和強度,但尚未對催化位的性質,吸附的類型,或是否存在多種類型的催化位進行分析。為了填補這個空白,AMI儀器公司現已開發出AMI-300IR,它將AMI原標準技術與傅立葉變換紅外光譜(FTIR)相結合對催化劑表面進行原位分析。這種組合技術能夠實現對于被吸附物質的直接觀察,從而擴展了對吸附/脫附過程性質的認識。
原位紅外表征
程動態化學吸附功能
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BET比表面積
脈沖校準
催化劑處理
根據需要,可使用標配TCD檢測器進行氣體分析,或者
連接質譜儀或其他檢測器 ( FID, FTIR, GC 等)
產品功能
多種可加熱的紅外檢測反應池,與主機連用實現紅外反應分析。
脈沖化學吸附,TPR / TPO,TPD,TPRx,蒸汽吸附,脈沖校準和動態BET。能將99種過程編程到一個實驗中。
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。
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。
溫度范圍為-130℃至1200℃,并能夠以1~50℃/min的速率線性升溫。
樣品床層頂部放置有可移動測溫熱電偶
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)。
流速為5—50ml/min(標況下)。其他范圍可根據要求選配。
配備了可加熱的噴霧型飽和器,可輕松引入揮發性液體。
自動控制,通過空氣吹掃快速冷卻爐子,以縮短實驗時間。
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。樣品形態可以是粉末,顆粒,條狀或蜂窩狀等。
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。
產品特點
AMI-300 IR具有氣體混合功能,可代替昂貴的混合氣體,比如進行TPR或TPO等實驗時需要的多組分氣體混合。
移動式貝殼爐,使樣品管易于取出和裝載。
確保校準脈沖過程中氣體不接觸樣品,提高準確性。
樣品管的下游可設置一個充滿干燥劑的冷阱,以便在流經TCD之前除去可冷凝物。
提供了定量針進樣口,用于精確的校準定量環體積。
所有閥門、管線均置于可加熱保溫的箱體中,以防止冷凝。
通過直接數據交換(DDE)方式,實現MS數據與AMI-300數據實時集成。
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。
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。
圖3. 紅外透射樣品池(IR transmission cells
(為了清楚展示紅外透射組件,拆除了加熱與隔熱組件)
AMI-300IR型可以采用所有AMI-300的標準程序步驟對樣品進行分析,并通過紅外光譜儀檢測樣品表面和吸附質,同時可以利用儀器標配的TCD檢測器或自選的質譜儀檢測流出氣體。 AMI-300IR型能夠適配市場大部分商用FTIR儀器,如果您希望使用其他FTIR,需要提供FTIR的類型和型號。我們可以評估設計調整AMI配置可行性,為您提供完整的聯用解決方案。
高精度的4燈絲TCD檢測器,高線性度、準確性、靈敏度和穩定性。有不同燈絲材質可供選擇。
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)。
密封件和材料是根據您的需求定制設計的。
獨立的爐膛過溫保護器,氣路安全閥、止回閥、斷路器和TCD防干燒系統。
Software
軟件控制
AMI-30IR型是由計算機控制的全自動型儀器,數據可靠且易于操作。實驗時不必一直有操作員值守。可安裝在Windows系統的電腦上,可以聯網,除操控儀器外,電腦還可以管理其他實驗室任務。
“Overview”界面一目了然地顯示設備狀態,提供所有閥門的位置、每個端口的氣體類型、溫度和檢測器信號等信息。線條顏色的變化能說明當前的流動路徑
實驗程序設置界面
用戶可靈活選擇或編輯TPD, TPO ,TPR , TPRS, 脈沖化學吸附、 定量環校準實驗等,可設置多達99 個程序,實現吸附,脫附和化學反應的全自動化。可以在幾分鐘內完成完整的實驗設置,并可以保存以供將來使用或修改。
儀器安全保護程序設置界面
軟件具有警報程序,可實現多種安全保護機制設置。在手動模式下,只需在圖標上單擊鼠標即可切換任何閥門。可以從頁面輸入氣體流量和設定溫度值。
采集質譜數據界面
可連接質譜(MS)或氣體檢測器,支持外接多種檢測器,提供串聯和并聯連接方式,可將質譜(MS)數據采集嵌入AMI軟件中,實現同一文件導出TCD&MS;數據。
數據處理軟件能完成信號峰的擬合,分峰,積分,微分和疊加處理,從而獲取樣品的特征信息,包括催化劑的表面特征,表面酸性/堿性位點分布,活化能,反應動力學數據等。
數據分析界面
吸附量計算
峰積分界面
自動分峰擬合界面
典型應用
下面為鉑催化劑表面對CO的吸附和脫附模型通過上述紅外聯合技術的研究實例。將1%Pt /Al2O3催化劑壓成圓薄片中并安裝在IR單元上,將樣品在200°C下還原數個小時,冷卻至室溫,然后用惰性氣體吹掃1小時以除去雜質氣體和物理吸附的CO,由此產生的紅外光譜(扣除背景)可以看出,在大約2060 cm-1處的尖峰是對應于線性吸附的CO,見圖4。
圖4 CO在1%Pt / Al2O3催化劑上吸附的紅外光譜圖
然后加熱該樣品,可以得到CO隨溫度變化(圖5)的函數。根據Beer定律,吸光度與濃度成比例,從這些測量可以描繪出等壓線,可根據它獲取衍生的TPD數據。這些分別示于圖6和圖7
圖5. 不同溫度下的CO信號變化
圖6. 1%Pt/Al2O3吸附CO的等壓線
圖7. 衍生的CO程序升溫脫附
圖8. CO在鉑催化劑上的脈沖化學吸附的紅外譜圖
氨,作為探針分子,可以用來確定催化劑中酸位的類型和多少。如圖9,是一個紅外檢測silica-alumina材料氨吸附的例子。在大約1760,1480,及1380cm-1處的三個峰為氨的吸附峰。在1480cm-1處可以判斷為B酸性位的氨吸附,其余為在L酸性位點的氨吸附(參考, M. Niwa et al., J. Phys. Chem. B, 110(2006) p. 264)。通過進行程序升溫實驗和以下三個區域的吸光率隨溫度的函數,可以測量每個類型吸附的等壓線,并檢測出每個特定吸附的強度。等壓線如圖10
圖9. 三種不同溫度下的硅鋁材料對氨吸附的紅外光譜圖
圖10. 硅鋁材料上三個不同波長位置對氨吸附的等壓線
從這些數據可以看出,該吸附在1380cm-1處被比其它兩種可能更牢固地吸附,表明這是一個L酸性位的結合
性能參數
型號 | AMI-300 IR |
---|---|
紅外檢測器 | 多種規格的紅外反應池 |
典型樣品 | 0.1-1g |
工作站 | 1個分析站 |
溫度范圍 | 室溫-1200℃ |
低溫選件 | -130℃---1200°C |
溫度速率 | 1℃/min---50℃/min |
氣體輸入(低壓) | 4路載氣、4路處理氣、2路混氣 |
標準操作壓力 | 大氣壓 |
氣體流速 | 5-50ml/min |
樣品管類型(低壓) | 石英U形管、泡形管、直壁管 |
控溫范圍 | -130 至 +1200°C (低溫系統) |
TCD檢測器 | 兩種材料可選(鎢;金/鎢) |
管路材質 | 316不銹鋼,1/16英寸 |
密封圈 | 可選Viton,Buna-N,Kalrez等 |
尺寸 | 寬56cm;高60cm;深61cm |
暫無數據!
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