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高温高压吸附仪利用静态容量法实现高压吸附和脱附值检测

发布时间: 2021-05-28  点击次数: 100次
   固体表面的气体和液体在固体表面自动聚集,有降低表面能的倾向。 这种固体表面气体或液体浓度高于其本体浓度的现象称为固体的表面吸附,固体表面整体吸附周围气体分子的过程称为气体吸附。是材料科学领域使用的物理性能测量仪,是远程控制,为高级标准化实验室的建设和特殊的有毒、有害及辐射分析行业提供便利。
  高温高压吸附仪使用的静态容量法,利用氢气,甲烷和二氧化碳等气体获得高压吸附和脱附等温线。容量法技术将一定量的已知气体(吸附剂)导入含样品的分析室,当样品和吸附气体达到平衡时,记录最终的平衡压力,利用这些数据计算样品的吸附气体量。用户对以下各种气体吸附值的检测:
  二氧化碳封存
  在二氧化碳封存的研究中,评价二氧化碳在碳和其他材料上的吸附量很重要。 PH中的高压可以模拟CO2注入的地下条件。 配置低温/加热浴,可以为用户在一定范围的稳定温度下评价二氧化碳的吸收和计算吸附热提供数据。 在环境温度下,由于二氧化碳在更高的压力下冷凝,仪器通常分析50bar以下的等温线。
  储氢
  决定多孔碳和有机金属框架(MOFs  )等材料的储氢能力在现代清洁能源需求中至关重要。 这些材料可以安全地吸附和解吸氢气,因此比较适合储存。 虽然储存在MOFs中的吸附氢具有比氢高的能量密度,但不需要维持氢的液体状态所需的低温。 PH软件提供重量百分比图,表示在规定压力下吸附的气体量-样品储氢量的标准方法
  页岩气
  将甲烷注入页岩中,可以建立解吸等温线。 这将在特定的压力和温度下提供页岩中甲烷的量。 吸附等温线可以用于Langumir表面积和页岩体积的计算。 Langmuir表面积是假设吸附气体为单分子层吸附时的页岩表面积。 Langmuir吸附量是无限压力下甲烷的吸收量,是样品表面可以吸附的zui的较大的甲烷量。
  煤层甲烷
  地面来源的多孔煤样采用PH值分析,可以确定高压下的甲烷储量。 它可以使用户获得地下煤层的甲烷吸附和解吸性质,有助于确定煤层烃的大致储量,动力学数据可以在特定的压力和温度下指示这些多孔碳样品中甲烷的吸附和解吸速度。 CO2在高压力下冷凝。
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