Vorhersage der Mehrkomponentenadsorption aus Einzelgas-Isothermen unter Verwendung der MicroActive-Software mit IAST

7. Juni 2023

Übersicht

Die Untersuchung der Mehrkomponentenadsorption ist entscheidend für das Verständnis von Prozessen unter Bedingungen, die typischerweise in industriellen Umgebungen anzutreffen sind. Dennoch werden meist Einzelkomponentenanalysen durchgeführt, da Instrumente zur Erfassung von Einzelkomponenten-Isothermen kommerziell verfügbar und einfach zu bedienen sind. Mit der Veröffentlichung von MicroActive v6.0 können Multikomponenten-Adsorptionsisothermen mit Hilfe der Theorie der idealen adsorbierten Lösung (IAST) vorhergesagt werden. IAST ist eine Vorhersagetechnik, die von Myers und Prausnitz im Jahr 1965 entwickelt wurde. Sie dient der Vorhersage des Adsorptionsverhaltens von Mischgasen anhand von Isothermen für Einzelkomponenten. IAST-Vorhersagen haben sich als gut übereinstimmend mit experimentellen Ergebnissen für eine Vielzahl von binären Gassystemen erwiesen, darunter Methan/Ethan in BPL-Kohle, Xe/Kr in Zeolith NaA und Propan/Propylen in HKUST-1 (Furmaniak, et. al., pccp, 2015). In diesem Webinar werden die neu in MicroActive integrierten IAST-Vorhersagen zur Vorhersage der Adsorption von binären Gemischen aus CO2, CH4 und C2H6 in drei mikroporösen Kohlenstoffen vorgestellt.

Sprecher

Dr. Julian Hungerford

Dr. Julian Hungerford

Senior Anwendungswissenschaftler

Julian schloss sein Studium an der University of Michigan mit einem Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen ab. Während seines Studiums an der University of Michigan forschte er unter der Leitung von Prof. Jinsang Kim im Bereich der organischen Photovoltaik. Anschließend promovierte er am Georgia Institute of Technology und arbeitete in der Forschungsgruppe von Dr. Krista Walton. Seine Forschung konzentrierte sich auf die Adsorption von sauren Gasen in metallorganischen Gerüsten (MOFs). Nach Abschluss seiner Doktorarbeit kam Julian Ende 2020 zu Micromeritics . Er ist spezialisiert auf Physisorption, Trennungen und poröse Materialien.

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