H-Sorb 2600高温高压岩心气体吸附测试装置 可进行常压至200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定!金埃谱高温高压岩心气体吸附测试装置 测试效率高,同时进行2样品分析及2样品脱气处理!
高温高压岩心气体吸附测试装置产品资料吸附材料在进行气体储存和分离过程当中,通常需知道气体吸附量的多少,而储存和分离环节往往在超高压的条件下进行。在测试吸附量的多少时,就得用到静态容量设备来检测在固定容积内随着压力的变化,吸附材料到底吸附了多少气体。有时候还得观察在不同温度下,吸附材质对气体吸附量的变化,这就是我们的高温高压岩心气体吸附测试装置的作用。
样品置入样品管中后,首先会充入标定用的惰性气体(如氦气)来标定样品所占的体积,随后将吸附质气体充入并自动扩散至样品管当中,随着压力的不断增加,样品吸附的气体量是不断变化的,当吸附平衡后软件会自动记录下此时压力值下的吸附量。然后自动重复此操作,直到达到预期的压力值。我们对吸附量对应的压力值作图,就得到了吸附等温线。 对于一些样品来说,不同温度下的吸附量是截然不同的,这时我们还会测试样品在不同温度下的吸附的气体量的变化。对于这一切复杂的操作来说,金埃谱科技的高温高压吸附仪H-Sorb 2600系列已经完全实现了自动化!
金埃谱科技的高温高压吸附仪H-Sorb 2600系列目前达到的温度为500摄氏度,压力为200Bar。在如此高温高压的条件下,对仪器的整体质量要求是非常高的。密封方式必须为VCR密封技术方能确保不漏气,保证测试压力;管路系统连接必须为整体集装式设计,采用微焊接技术,否则部件之间很容易发生漏气现象;也必须为VCR连接的气动阀而不是电磁阀;须采用原装进的真空泵来保证测试所需的高真空度;当然,也必须是高质量的压力传感器来监控压力的实时变化值。
高温高压岩心气体吸附测试装置在二氧化碳捕捉、页岩气储存、储氢行业、石油勘探和气体分离等领域是十分重要的。此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、电池烟道气洗涤塔及碳氢化合物等研究至关重要。
H-Sorb 2600高温高压岩心气体吸附测试装置 可进行常压至200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定!金埃谱高温高压岩心气体吸附测试装置 测试效率高,同时进行2样品分析及2样品脱气处理!
高温高压岩心气体吸附测试装置参数规格
测试方法:静态容量法,高温高压气体吸附
主机功能:常温至500℃区间可选任意温度的吸附及脱附等温线测定,吉布斯超临界吸附测定
数据处理:Langmuir模型回归等温线,PCT/PCI测定,Langmuir吸附常数L及吸附压力常数B参量测定;Langmuir修正模型Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归;Ono-Kondo(OK) Lattice 晶格模型等温线回归;软件集成不同压力及不同温度下,常用吸附气体密度及气液相平衡高精度计算功能.
测定范围:可进行常压至200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定
测量精度:重复性误差小于3%
温度范围:常温-500℃,控温精度0.1℃
样品数量:同时进行2样品分析及2样品脱气处理,全金属不锈钢微焊样品管,软件集成温度PID调节功能
压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.05% FS,长期使用稳定性0.025%FS
极限真空:4x10-2Pa(3x10-4Torr),分子泵系统(1x10-6 Pa)可选配
测试气体:高纯N2,CO2,(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr,H2,CH4等)
数据采集:高精度及高集成度数据采集模块,误差小,抗干扰能力强
高温高压岩心气体吸附测试装置产品特点
控制系统:采用进口VCR接口高压气动阀,可实现200Bar压力范围内的自动通断控制,密封性能达1x10-10Pa.m3/s,使用寿命达500百万次;采用可编程控制器控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命;
测试操控:通过测试软件界面设定相关参量,实现完全自动化无人值守式运行,可实现夜间自动测试; H-Sorb模式可按需精确控制充气压力点,获得理想数据点;
管路系统:进口316L不锈钢厚壁管路,微焊工艺的主管路密封连接,可有效降低死体积空间,提高测试精度;全金属VCR连接,可实现安全可靠,便于安装或拆卸的管路快速连接;
安全措施:的H-Sorb模式渐进式充气和排气技术,可实现自动化充气和排气,安全可靠,消除人为操作高压气体可能带来的危险,并可减少大压差对压力传感器的冲击可能带来的损害.
高温高压岩心气体吸附测试装置相关证书
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高温高压岩心气体吸附测试装置应用领域
1、高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等
2、典型应用包括催化剂、分子筛、活性炭、碳纳米管和各种储氢材料.
3、了解材料的吸附特性是燃料电池、电池烟道气洗涤塔和碳氢化合物研究和发展的关键.