ゼロ長カラム法を用いたブレークスルー測定による拡散率の決定

概要

粒子内および粒子間の物質拡散性は、吸着剤の性能を支配することが多い。吸着、触媒、ガス分離、および直接空気捕獲のための効果的な材料とプロセスは、物質移動がよく理解されていれば、より迅速に開発でき、より優れた性能を発揮することができる。

Breakthroughは、動的条件下での吸着を測定するための貴重なツールであり、静的吸着測定と比較して、より現実のプロセス条件を模倣することができる。経時的にデータをモニタリングすることで、ユーザーはデータ収集中に貴重な速度論的情報を得ることができます。このウェビナーでは、吸着剤中の吸着物の拡散性を決定するためのブレークスルー吸着について、ゼロ長カラム(ZLC)メソッドについて検討する。このウェビナーでは、まずZLC法の背景にある理論に焦点を当て、次に破過データから拡散率を測定・計算する方法の例を示します。

- 触媒、ガス分離、直接空気捕捉のプロセスや材料を最適化する必要がある研究者やプロセスエンジニア
- ゼオライト、MOF、COF、膜、活性炭などの高性能ナノ多孔質材料を開発する化学者やエンジニア
- データからより多くの価値を得て、材料についてより深い洞察を得たいと考えている破過測定ユーザー

スピーカー

ジュリアン・ハンガーフォード博士

ジュリアン・ハンガーフォード博士

シニア・アプリケーション・サイエンティスト

ミシガン大学化学工学部を卒業。ミシガン大学在学中、Jinsang Kim教授の指導の下、有機光電池の研究を行った。その後、ジョージア工科大学で博士号を取得し、クリスタ・ウォルトン博士の研究グループに所属。有機金属骨格(MOF)における酸性ガスの吸着に焦点を当てた研究を行った。博士号取得後、2020年後半にマイクロメリティクスに入社。専門は物理吸着、分離、多孔質材料。

オンデマンドで入手可能