Hydrogène

L'hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone contribuera à plus de 20 % de la réduction globale des émissions de carbone d'ici à 2050.

Les produits de Micromeritics joueront un rôle clé dans la mise au point d'adsorbants, de membranes et de catalyseurs essentiels au développement technologique.

Micromeritics propose une technologie de pointe pour la caractérisation des particules, des poudres et des matériaux poreux.

Surface

Surface par adsorption de gaz, y compris la surface BET

Porosité

Taille, volume et distribution des pores par adsorption de gaz et porosimétrie au mercure

Densité

Densité absolue des solides, des poudres et des boues par pycnométrie gazeuse. Densité enveloppe automatisée des solides irréguliers et densité apparente comprimée (T.A.P).

Flux de poudre

Mesures de cisaillement et de dynamique de la rhéologie des poudres et des interactions entre les particules

Activité

Activité des catalyseurs, y compris la chimisorption, les réactions programmées en fonction de la température et les systèmes de réacteurs à l'échelle du laboratoire

Micromeritics propose la gamme la plus complète d'instruments de haute performance
pour caractériser les matériaux nécessaires à un avenir plus durable.

Nos solutions

AutoChem III

Utilisation de techniques dynamiques pour caractériser les sites actifs des matériaux
  • Optimiser l'adsorption et la dissociation de H2/O2 sur les électrodes d'électrolyse
  • Comprendre si la désorption se produit à proximité des conditions de réaction
  • Mesurer et quantifier les sites acides ou basiques pour optimiser la réactivité et la sélectivité
Voir les détails de l'instrument
DECONVOLUTIONCO2 DESORBÉ PAR CaO/MgO

3Flex

Offre la physisorption et la chimisorption statique/dynamique pour caractériser les catalyseurs et leurs supports
  • Comprendre les effets des catalyseurs multimétaux sur l'activation et l'adsorption des espèces actives
  • Sélectionner des catalyseurs offrant une fréquence de rotation plus élevée
  • Étudier l'influence de la chaleur d'adsorption
Voir les détails de l'instrument
INTERACTIONS DES CATALYSTES DE NI SUPPORTÉS PARH2ON

Caractérisation des catalyseurs par l'ICCS

Caractérisation in situ permettant de comprendre l'effet des conditions de réaction sur le catalyseur
  • Comprendre l'évolution des performances sur de longues périodes
  • Déterminer le mécanisme de désactivation pour maximiser la durée de vie des catalyseurs
  • Contrôler les changements dans les sites actifs, l'état d'oxydation, la dispersion des métaux et le comportement de désorption.
Voir les détails de l'instrument
IMPACT DE LA PRESSION SUR LA TEMPÉRATURE DE RÉDUCTION CATALYSE Cu-OXYDE

Réacteur à flux (FR)

Études de réacteurs en laboratoire pour comprendre et optimiser les performances des catalyseurs
  • Comprendre la cinétique de la réaction pour optimiser les paramètres de fonctionnement et la conversion
  • Mesurer la sélectivité, l'efficacité et la durée de vie des catalyseurs
  • Étude des réactions nécessitant un séparateur liquide/gaz à la pression et à la température
Voir les détails de l'instrument
RÉDUCTION DU CO2 DANS LA RÉACTION DE SABATIER

3Flex

Analyseur d'adsorption haute performance pour mesurer la surface, la taille et le volume des pores
  • Comprendre le coût de la régénération de l'adsorbant et les meilleurs paramètres de fonctionnement
  • Optimiser la taille des pores pour maximiser la capacité d'absorption de l'adsorbant
  • Prévoir la sélectivité d'un mélange de gaz en utilisant la théorie de la solution d'adsorption idéale (IAST)
Voir les détails de l'instrument
DISTRIBUTION COMPLÈTE DE LA TAILLE DES PORES À L'AIDE D'UN DOUBLE NLDFT POUR LE CHARBON ACTIF

Analyseur de rupture

Caractérisation précise de l'adsorbant ou de la membrane dans les conditions du procédé
  • Études de durée de vie et de cycles pour choisir la meilleure technologie d'adsorption
  • Mesurer la performance cinétique des adsorbants
  • Comprendre les effets de l'humidité sur l'adsorption compétitive du CO2/N2
Voir les détails de l'instrument
CO2BREAKTHROUGHCURVES SiAl LOAD WITH PEI

AutoPore V

L'analyse par porosimétrie au mercure permet une caractérisation détaillée des matériaux poreux
  • Caractériser la taille des pores pour comprendre la diffusion dans les puits d'adsorption
  • Étudier et optimiser la distribution de la taille des pores, le volume total des pores, le pourcentage de porosité, la taille des particules et la surface totale.
  • Assurer la reproductibilité du processus de fabrication des adsorbants
Voir les détails de l'instrument
NaY ZEOLITE CUMULATIVE INTRUSION VS PORE SIZE

HPVA II

Méthode volumétrique statique pour obtenir des isothermes d'adsorption et de désorption à haute pression
  • Déterminer la quantité de H2 ou de CO2 adsorbé
  • Augmenter la productivité et réduire les coûts en optimisant le cycle d'adsorption/désorption
  • Étudier les matériaux candidats et les sites de stockage du CO2
Voir les détails de l'instrument
ADSORPTION DE H2 SUR DU CARBONE MICROPOREUX

L'hydrogène jouera un rôle clé dans la décarbonisation, car il prend en charge 60 % des applications produisant des émissions de gaz à effet de serre (GES).

PRODUCTION D'HYDROGÈNE

Adsorbants, membranes et catalyseurs

  • Optimiser le cycle d'adsorption/désorption pour augmenter la productivité et réduire les coûts
  • Déterminer le CO2 qui peut être adsorbé
  • Maximiser l'activité et la durée de vie du catalyseur
  • Mesurer la taille des pores de la membrane pour optimiser le transport et la réactivité

Reformage à la vapeur

Biomasse

Électrolyse verte

STOCKAGE DE L'HYDROGÈNE

Adsorbants, Catalyseurs

  • Développer des matériaux à forte adsorption de H2
  • Déterminer les paramètres critiques pour la mise à l'échelle des adsorbants
  • Comprendre l'efficacité et la durée de vie des catalyseurs
  • Maximiser l'activité catalytique

Stockage : MOFs, zéolites, carbone

Synthèse CH3OH, NH3, HCOOH

Hydrogénation LOHC, hydrures métalliques

HYDROGÈNE APPLICATION

Adsorbants, membranes et catalyseurs

  • Optimiser la taille des pores des membranes des piles à combustible
  • Utiliser la chimisorption pour déterminer la surface active du catalyseur
  • Optimisation du cycle d'adsorption/désorption pour minimiser les coûts
  • Étudier l'efficacité des piles à combustible

Piles à combustible

Ammoniac, Engrais, carburant

Chimie Procédés

Ressources pertinentes

Parler à un expert

701Vs00000HPVcJIAX
Les clients choisissent Micromeritics pour la diversité de ses systèmes haute performance de pointe, son équipe d'experts en applications et ses ingénieurs formés en usine dans de nombreux secteurs d'activité à travers le monde. Nous sommes là pour fournir des solutions durables pour les technologies Net-Zero et accélérer la R&D et la commercialisation grâce à des données de qualité, un service clientèle, notre laboratoire d'essais de particules et des démonstrations de produits virtuelles ou sur site.