ICCS 촉매 특성 분석
포괄적인 촉매 특성 분석
- 반응기 안팎으로 흐르는 기체의 농도 변화를 모니터링하는 고정밀, 고감도 열전도율 검출기(TCD)
- 응축액(예: 산화물 환원 중에 생성된 물) 제거를 위해 -20 ~ 65°C 범위에서 정확하게 온도를 제어하는 Peltier 시스템이 있는 내부 콜드 트랩
포괄적인 촉매 특성 분석
Micromeritics 제자리 촉매 특성 분석 시스템(ICCS)은 사용자가 정밀하게 제어되는 공정 대표 조건하에서 활성 부위 수와 같은 중요한 매개변수에 미치는 반응의 영향을 연구할 수 있는 고급 촉매 특성 분석 도구입니다.
MicroActivitySystems와 같은 동적 실험실 반응기 시스템을 보완하기 위해 설계된 독립형 액세서리인 ICCS는 두 가지 새로운 기능(승온 분석(TPx) 및 펄스 화학 흡착)을 추가합니다.
잘 알려져 있고 오랜 시간 검증된 이 기법들은 이제 신선 촉매에 대해 수행된 다음 반응기에서 물질을 제거하지 않고 사용된 촉매에 대해 반복 수행될 수 있습니다. 이를 통해 사용 전후의 촉매, 특히 활성 부위의 수를 상세히 비교할 수 있습니다. 사용자는 반응 연구에 사용된 동일한 분체 시료에 대한 승온 분석 및 펄스 화학 흡착 데이터를 모두 얻을 수 있습니다. 이러한 분석을 제자리에서 수행하면 활성 촉매를 손상시키고 데이터 무결성을 손상시킬 수 있는 대기 및 습기로 인한 오염 가능성이 제거됩니다.
ICCS에는 다음과 같은 구성요소가 포함되어 있습니다.
- 반응기 안팎으로 흐르는 기체의 농도 변화를 모니터링하는 고정밀, 고감도 열전도율 검출기(TCD)
- 응축액(예: 산화물 환원 중에 생성된 물) 제거를 위해 -20 ~ 65°C 범위에서 정확하게 온도를 제어하는 Peltier 시스템이 있는 내부 콜드 트랩
- 정확한 기체 제어를 위한 2개의 질량 유량 컨트롤러(압력 제어는 반응기 시스템을 통해 이루어짐)
- 능률적인 명령 시퀀싱, 실험 설계 및 결과 분석을 위한 직관적인 다기능 그래픽 사용자 인터페이스를 갖춘 대화형 보고 및 제어 시스템
기능:
- 최대 20bar의 압력까지의 공정 대표 조건하에서 안전하고 효율적이며 포괄적인 시료 특성 분석
- 펄스 화학 흡착, 승온 환원(TPR), 탈착(TPD) 및 산화(TPO) 및 물리 흡착(옵션)을 포함한 다양한 시험의 적용
- 반응, 비활성화 및 재생 메커니즘 연구를 위해 동일한 촉매 시료에 대해 반응 또는 재생 후 여러 번의 특성 분석
사양
전기적 사양
전압 | 240VAC 10A, 단상 |
주파수 | 50 ~ 60Hz |
전력 | 10A, 단상 |
제어 모듈: 최소 요구사양
프로세서 | Intel Core I3 또는 동급 |
운영 체제 | Windows 7/8/10(32/64비트) |
RAM | 4GB |
하드 드라이브 | 500GB |
온도 시스템
밸브 박스 | 최대 180°C |
가열 라인 | 최대 180°C |
콜드 트랩 | -15°C ~ 70°C의 Peltier 시스템 |
압력 시스템
작동 압력 | 최대 20bar(g) |
옵션
루프 부피 | 0.5cc 및 1.0cc |
기체 유속
질량 유량 컨트롤러 수 | 2개 |
최대 유입구 필요 압력 | 30bar |
유량 범위 | MFC1 범위 1: 0 ~ 800mlN/min 범위 2: 800 ~ 3000mlN/minMFC2 범위: 0 ~ 150mlN/min |
기체 공급
요구사항 | 30bar의 압력과 1/8”의 환기 연결부 실린더 커넥터는 포함되어 있지 않으며 고객이 제공해야 합니다. |
물리적 사양
높이 | 445mm(17.52″) |
너비 | 545mm(21.46″) |
길이 | 500mm(19.69″)(컴퓨터 제외) |
무게 | 40kg(88.2lbs) |
환경 사양
온도 | 10 ~ 35°C, 작동 |
습도 | 10 ~ 60%, 비응축 |
권장 사항 | 직사광선, 직접적인 냉기 또는 열원을 피하십시오 |
작동 원리
ICCS의 일반적인 작동은 촉매를 반응기 시스템에 투입하는 것으로부터 시작됩니다. 그런 다음 승온 방법을 사용하여 촉매의 특성을 분석할 수 있습니다. 승온 환원(TPR)은 일반적으로 담지된 금속 촉매에 사용되는 반면 승온 탈착(TPD)은 산성 또는 염기성 촉매에 가장 적합한 선택이 될 수 있습니다. TPx 후에는 활성 부위의 수를 결정하기 위한 펄스 화학 흡착이 뒤따르는 경우가 많습니다. 이 TPx 및 펄스 적정을 사용하면 대표 조건(특히 압력 상승 시)하에서의 신선(사용되지 않은) 촉매에 대한 설명이 가능합니다.
이러한 초기 특성 분석을 수행한 후, 사용자는 추가 촉매를 더하거나 촉매를 다른 장치로 이동하지 않고 정확히 동일한 시료에 대해 반응 연구를 진행할 수 있습니다.
비활성화 후 또는 단순히 장기간 시험 후, 사용된 촉매를 동일한 조건에서 TPx 및 펄스 화학 흡착을 사용하는 새로운 물질과 동일한 방식으로 분석할 수 있습니다. 이 전략을 사용하면 반응기에서 촉매를 제거하지 않고 사용 전후에 활성 부위의 수와 같은 촉매의 주요 특성을 비교하는 방법이 가능합니다.