1. 氮吹儀氮氣源是如何使用的
簡介
變壓吸附空分制氮(簡稱p.s.a制氮)
是一種先進的氣體分離技術,以優質進口碳分子篩(cms)為吸附劑,採用常溫下變壓吸附原理(psa)分離空氣製取高純度的氮氣。
應用:
lcms(液相色譜儀)
gcms(氣相色譜)
產業
(食物,電子,等等)
2制氮機系統原理
氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(o2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(n2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在psa條件下得到氣相富集物氮氣。
氮氣發生器
碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:
一段時間後,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利於分子篩的徹底再生,易於獲得高純度氣體。
高純氮氣發生器
變壓吸附制氮機(簡稱psa制氮機)是按變壓吸附技術設計、製造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔並聯,由全自動控制系統按特定可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣。
碳分子篩(cms)的動態吸附量和分離系數的性能優
氮氣發生器
劣決定了制氮機的好壞。
3鈀觸媒除氧純化
一定流量、純度的普氮和氫氣同時進入裝置中,在混合器中充分混合後,進入裝有鈀觸媒除氧器裝置,在脫氧催化劑的作用下產生2h2+o2=2h2o的化學反應,達到脫氧目的。脫氧後氮氣中的水氣經過冷卻器脫水,然後氮氣繼續進入乾燥器乾燥,使氮氣露點達-60℃左右,乾燥器配置兩台,其中一台乾燥器進行吸附乾燥,另一台把已吸附飽和水氣的乾燥器進行再生,為下一周期吸附工作做好准備。經乾燥後的氮氣通過過濾器除塵,最後得到的便是高純氮氣。
2. 孔徑是用什麼測量儀器和工具測量
可以採用能測孔徑的通用長度測量工具,例如游標卡尺、工具顯微鏡、萬能比長儀、卧式測長儀、卧式光學計和氣動量儀等;也可採用專用的孔徑測量工具,例如內徑千分尺、內徑百分表和千分表、內徑測微儀、電子塞規和利用氣動光學電學等原理的孔徑量儀等。
對於孔的直徑的測量,有直接測量、間接測量和綜合測量等測量方法。
(2)氮吸附的儀器是什麼擴展閱讀
用氮吸附法測定中微孔孔徑分布為廣泛採用的方法,用氮吸附法測定BET比表面積的一種延伸,都是利用氮氣的等溫吸附特性曲線:在液氮溫度下,氮氣在固體表面的吸附量取決於氮氣的相對壓力(P/P0),P為氮氣分壓,P0為液氮溫度下氮氣的飽和蒸汽壓。
P/P0在0.05-0.35范圍內時,樣品吸附特性符合BET方程;當P/P0≥0.4時,由於產生毛細凝聚現象,即氮氣開始在顆粒孔隙中發生凝聚,通過實驗和理論分析,可以測定孔容、孔徑分布。
3. 整套變壓吸附制氮機裝置的主要系統有哪幾個各系統的功能是什麼
整套變壓吸附制氮機
變壓吸附技術(簡稱PSA技術)是一種先進的氣體分離技術,以吸附劑(多孔固體物質)內部表面對氣體分子的物理吸附為基礎,利用吸附劑在一定壓力下對不同氣體的吸附量不同的特性來實現氣體的分離。碳分子篩是實現氧氮分離,從空氣中提取氮氣的吸附劑,在吸附壓力相同時,碳分子篩對氧的吸附量大大高於對氮的吸附量。PSA制氮,也稱碳分子篩空分制氮,正是利用這一原理,以空氣為原料,以碳分子篩為吸附劑,運用變壓吸附原理,利用碳分子篩對氧和氮的選擇性吸附,實現空氣中的氮和氧分離,生產出氮氣。
整套變壓吸附制氮機裝置有:
空壓機--空氣凈化系統--空氣緩沖系統--氧氮分離系統--氮氣緩沖平衡系統
1、壓縮空氣凈化系統:除去壓縮空氣中的塵埃、水和油、由三級過濾器、冷凍乾燥機、高效除油器等組成。
2、空氣緩沖系統:保證氧氮分離系統用氣平穩,由空氣儲罐、閥門等組成。
3、氧氮分離系統:制氮設備的核心,通過變壓吸附技術實現氧氮分離,達到生產氮氣的目的,由兩個裝滿碳分子篩的吸附塔和自動控制閥門組成。
4、氮氣緩沖系統:儲存氮氣,保證平穩,連續供給氮氣,由氮氣緩沖罐、閥門等組成。
5、電氣控制系統:設備的控制樞紐,主要由PLC、電路系統、儀表、閥門組成。
4. CO-吸附和氮吸附是不是同一個儀器做CO-吸附能不能得到比表
先說樓主最後一個問題,CO是可以做CO-TPR的,對於貴金屬可以排除H溢流的干擾和影響。至於CO吸附這也是可以做的,不過樣品首先要進行還原預處理,然後CO脈沖進樣,最後根據CO吸附量可以計算催化劑活性組分的分散度,利用公式還可以計算活性組分的顆粒大小。至於能否使用同一台儀器,那就看機器的配置了,我們這里有一台儀器既能做BET又能做CO吸附,也能做TPR,TPD,就是程序設置麻煩一點。還有一台專門的TPDRO儀器,也可以做脈沖吸附。