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通过NH3-TPD测试MFI沸石的吸附热
应用领域:
油墨/涂料/涂层
固体酸催化剂,如沸石,在许多领域被用作工业催化剂,与其相关的研究也得到广泛的开展。为了解固体酸催化的酸性,通常使用氨的程序升温脱附(NH3-TPD)进行表征。本报告详细介绍了通过TPD测试酸度的具体方法和注意事项。
通过脉冲法测试金属分散度
应用领域:
化学品/表面活性剂
在金属负载催化剂中,增加金属的表面积会增加反应的活性中心并提高催化效率。此外,即使金属负载量相同,增加金属分散度也可以获得更多的金属表面积。特别对于昂贵的贵金属负载催化剂,研究和开发高分散度和抑制降解(分散性降低),这是一种既保证高活性同时减少负载量以降低成本的方法。
微分吸附热评价碳黑的表面性质
应用领域:
油墨/涂料/涂层
吸附现象产生的热量被称为“吸附热”,并伴有热量的产生。吸附是“吸附质与固体表面之间的相互作用”与“吸附质之间的相互作用”的总和,并且这些相互作用的总和可以由“吸附热”来表示,因此吸附热对于评价吸附剂固体表面特性至关重要。吸附热可以使用热量计进行评估或通过测量不同温度下的吸附等温线(最少 2 个点或更多)代入 Clausius-Clapeyron(方程 1)计算得出。在这里,-ΔHads是与吸附相关的焓变,可以等效为微分吸附热qst。
金属氧化物材料的TPR(程序升温还原)测试
应用领域:
石油石化
程序升温还原(TPR)测试是表征过渡金属催化剂和金属负载催化剂最重要的方法之一。通过测试负载金属氧化物的还原温度,可以确定金属催化剂预处理条件下的还原温度和金属氧化物催化剂在还原气氛中的使用温度上限。
CY法评价介孔Y型分子筛里的微孔结构
应用领域:
油墨/涂料/涂层
CY法(Cheng-Yang)扩展了HK法,计算时(方程1)假定沸石微孔为笼形。
BELSORP MAX II 助力二甲苯同分异构体分离材料的性能研究
应用领域:
油墨/涂料/涂层
工业中二甲苯同分异构体的分离与纯化是一项重要且极具挑战的任务。开发高效的吸附剂对于实施用于工业分离这些异构体的模拟移动床技术至关重要。浙江大学任其龙院士、鲍宗必教授团队和美国罗格斯大学李静教授团队在最近一次的Science期刊中发表了相关研究进展。该团队研究了一种高效的聚合物材料Mn-dhbq,对二甲苯异构体具有非常独特的识别和捕获能力。
SF法对多孔MFI沸石的微孔结构的研究
应用领域:
聚合物、塑料与橡胶
SF(Saito-Foley)方法是假设为圆柱形微孔,见方程1,是由HK方法扩展而来,提出了孔径与相对压力之间的关系。
HK法研究活性炭AX21的微孔结构
应用领域:
油墨/涂料/涂层
HK(Horvath-Kawazoe)法和SF(Saito-Foley)法一样,是计算孔径分布尤其微孔分布的一种方法。Horvath-Kawazoe法假定是如下图所示的 碳狭缝型孔,微孔上吸附的分子接收的平均势能(Φ)是根据Lennard-Jones势能(方程 (1))计算得出的。
Y型分子筛不同表面性质(SiO2/Al2O3)下的N2和Ar分子吸附行为
应用领域:
油墨/涂料/涂层
具有四极矩的N2分子与Al离子(如分子筛)有很强的相互作用力并吸附(特定吸附)。下面我们来看看从N2@77.4 K和Ar@87.4 K吸附等温线和各自的αs曲线上[相对压力:p/p0(横坐标),相对压力p/p0=0.4 (V/V0.4)时的吸附量V0.4:αs(纵轴)]能计算出什么。
研究Pt负载Al2O3催化剂的H2脉冲测试的最佳测量条件
应用领域:
化学品/表面活性剂
通过CO或H2 脉冲化学吸附可用来评估金属分散度。一般CO用于脉冲化学吸附,因为CO的吸附力强于 H2。另一方面,有时H2是个更好的选择,因为它的毒性低且化学计量恒定。
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