覆压高压气体吸附仪
Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer
型号:BSD-PHC
吸附压力范围0-20MPa,0-50MPa、0-69MPa可选;覆压范围0-50MPa、0-70MPa可选;温度范围室温~80℃;
对于整块的岩心、煤芯施加轴向和径向的三轴力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。
高压气体吸附仪 选型表
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仪器型号
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BSD-660H
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BSD-PH
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BSD-PHE
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BSD-PHEM
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BSD-PHM
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BSD-PHU
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BSD-PHC
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仪器名称
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高温高压气体吸附分析仪 | 高压气体吸附及恒压吸附速率分析仪 | 高压气体吸附及恒压吸附解吸速率分析仪 | 多组分高压气体吸附分析仪 | 超高压气体吸附分析仪 | 覆压高压气体吸附分析仪 | |
全自动
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支持全自动测试、全自动循环功能,加热炉脱气与水浴恒温吸脱附,全自动切换,无人值守 | 全自动,无脱气炉 | |||||
分析位数量
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3个或6个 | 1个或2个 | 1个 | 1个或2个 | |||
压力范围
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真空-10MPa、20MPa可选,默认20MPa | 真空-50MPa、69MPa、80MPa可选 | 真空-20MPa、50MPa、69MPa、80MPa可选 | ||||
常测材料类型
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储氢材料,如镁基、钛铁合金、稀土合金等;(适合测试粉末或小颗粒储氢材料样品,装样量为克级) |
储氢合金、MOF/COF/HOF、分子筛、煤、页岩、土壤、活性碳等;
相比660H:更适合测试吸附量小的样品,或需要定制大尺寸或百克级装样量的样品池的需求;
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模拟应力环境下的岩芯、煤芯样品,对CH4、CO2吸附存储能力分析。 | ||||
主要功能
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吸附脱附等温线测试;页岩气、煤层气储量评估;储氢材料PCT测试;吸放氢循环测试;程序升温脱氢(TPD;吸附、脱附 t-P/t-V 曲线;Langmuir吸附常数 a、b 值;Freundlich吸附强度、吸附常数;IAST理论模型多组分竞争吸附;Clausius-Clapeyron 吸附热。 |
包含PH所有功能外,具备: ① 恒压吸附速率(动力学)及脱附量测试; ② 容量法高温恒压吸附、脱附等温线; ③ 恒压程序升温脱氢(TPD); ④ 恒压程序升温吸氢(TPA); |
包含PHE所有功能外,增配 :MFC(0~0.5SLM+0~10SLM), 可实现大装样量下(千克级)的大解吸量的常压恒压解吸速率及 TPD 解吸温度研究; |
包含PHE所有功能外,具备 容量法多组分选择性竞争吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。 |
同BSD-PH | 在PH/PHE/PHU所有功能基础上,可选配对于整块的岩心、煤芯施加轴向和径向应力的功能,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。 | |
测试温度
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标配:恒温循环浴,适用于-10℃~80℃恒温; 恒温炉,适用于室温~300℃恒温; 选配1: 高温恒温炉,适用于300~1100℃恒温 选配2:3L杜瓦杯,适用于77K/87K恒温; 选配3:BSD-LNL液氮面恒定系统(液氮自动添加系统)+3L杜瓦杯,适用于液氮77K或液氩87K两个温度点恒温和液面恒定; 选配4:固液恒温浴杯,适用于冰水浴、冰盐浴、干冰浴等恒温; 选配5:BSD-LNT超低温恒温装置,适用于110K~273K任意温度的恒温; |
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其它选配
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气体增压系统:针对不同气体H2、CH4、N2等,具有专用增压系统,压力范围0-30MPa、60MPa、80MPa。 |
◆ 静态容量法高压气体吸附;
◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试;
◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数;
◆ 页岩气、煤层气储量评估研究;
◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试;
◆ 多孔材料吸附性能研究;
选配功能:
◆ 常压解吸速率测试;
◆ 恒压吸附速率测试;
◆ 程序升温脱附测试;
◆ 高压容量法多组分吸附测试;
适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。
BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪
High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer◆ 测试精度:重复性误差小于±2%;
◆ 压力范围:从高真空到最高690bar;
◆ 温度范围:-196℃到1100℃;
◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;
◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;
◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;
专利名称:容量法等压吸附速率分析仪
专利号:ZL 2019 2 1740137.5 保护点: ◆ 吸附腔与基准腔之间设置稳压装置,在吸附过程中基准腔的气体自动连续向吸附腔补充,保证了在吸附剂样品吸附测试过程中,测试腔的压力的恒定; ◆ 解决了传统静态容量法在测试时吸附腔压力持续降低,而无法测试等压吸附速率的问题; ◆ 可以获取吸附剂样品在等压条件下的吸附量及吸附速率,有助于研究吸附剂样品在恒定压力条件下的吸附动力学特性。
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专利名称:带过滤功能的填充棒及高温高压气体吸附仪
专利号:ZL 2016 2 1252702.X 保护点: ◆ 该带过滤功能的填充棒内部设置过滤层,样品管抽真空过程中,气体先经过过滤层,然后进入仪器内部管路; ◆ 减小样品管死体积的同时避免样品抽飞污染仪器管路; ◆ 相比一次性阻隔式防污染垫片,该带过滤功能的填充棒可重复使用,且安装简单、结构可靠。
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专利名称:具有常压解吸附功能的高温高压气体吸附仪
专利号:ZL 2016 2 1252704.9 保护点: ◆ 该具有常压解吸功能的高温高压气体吸附仪,对解吸气体分三个阶段采用三种装置进行,分别为游离气集气桶、解吸气流量传感器与解吸气集气桶、尾气集气桶构成; ◆ 解吸气的流量采用质量流量计和集气桶联合定量,提升了测试的准确度和数据的可靠性; ◆ 游离气集气桶采用排液法集气方式,实现瞬时大流量、高变化速率的冲击性气体的准确收集。 ◆ 尾气集气桶采用排液法集气方式,实现瞬时微流量、长时间的微小流量气体的准确收集。 ◆ 游离气、解吸气、尾气三者之间的转换采用系统自动控制; ◆ 软件数据处理功能,包括:实时绘制等温吸附曲线和常压解吸动力学曲线以及时间与常压解吸速度、常压解吸量曲线,计算吸附常数,记录常压解吸初速度和常压解吸终值。
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专利名称:一种维持液氮面恒定的液氮自动加注装置 ![]()
专利号:ZL 2018 2 0487469.6 保护点: ◆ 通过传感器采集液面位置,反馈给机械液氮泵,进行液氮量的补充加注,从而实现杜瓦杯中液氮面恒定; ◆ 液氮加注速度快,液面控制精准且无过冲现象,无结冰堵塞管路的缺陷; ◆ 通过液氮自动补充加注的方式,相比传统的方式如杜瓦杯位移、温区变化量测试、液位传感器等,从根本上实现了液氮面恒定,从而确保了温区恒定,提高物理吸附仪的测试精度; ◆ 液氮自动加注装置,让物理吸附仪的液氮使用时间大幅延长,可支持平衡缓慢的微孔分析。
专利名称:具有真空隔热层的脱气加热炉
专利号:ZL 2014 2 0148362.0
保护点:
◆ 采用真空隔热层作为加热炉的保温结构;
◆ 采用真空隔热层加高温隔热棉的组合隔热方式,相对普通保温棉隔热或空气隔热效果得到明显改善,减小热量损失,降低对附近部件温度影响;防烫,安全;
专利名称:具有防氢脆功能的双层高压氢气样品池
专利号:ZL 2023 2 2507652.1
保护点:
◆ 具有双层结构,内层为氢气接触密封层,内层的腔体内放置储氢样品,内层腔体内充入高压氢气测试储氢材料的储氢能力;外层为高强度的承压层,起到承压作用;
◆ 外层结构上带有导气孔,可防止氢气透过内层在内层和外层之间的空隙聚集。
专利名称:静态容量法多组分竞争性吸附分析仪
专利号:ZL 2020 2 0367383.7
◆ 气体循环泵的进气口通过导气管路与基准腔连接,气体循环泵的出气口通过导气管路分别与浓度检测器和样品管底部连接,气体循环泵使测试过程中气体处于循环流动状态,防止气体分层;
◆ 第三电磁阀设置在气体循环泵出气口与样品管连接的导气管路上,第四电磁阀设置在气体循环泵出气口与浓度检测器连接的导气管路上,当关闭第三电磁阀打开第四电磁阀循环气体进入浓度检测器对气体浓度进行检测;
◆ 真空泵通过导气管路与基准腔连接,第五电磁阀固定设置在真空泵与基准腔连接的导气管路上,打开第五电磁阀和真空泵可以给基准腔抽真空,压力传感器固定设置在所述基准腔上,用于检测基准腔内压力;
◆ 气体循环泵具有承受高压气体的能力,能够在高压气体的工况下工作;
◆ 通过气体循环泵使吸附质气体循环流动,消除了多组份吸附质气体分层现象,有效解决了多组分混合气体分层现象对吸附测定的影响;利用浓度检测器准确检测多组分气体的浓度,从而得到各组分被吸附的气体量,从而实现多组分气体吸附质的竞争性吸附、协同效应等吸附性能的研究。 |
液氮温度下的高压氢气吸附
(专利名称:一种维持液氮面恒定的液氮自动加注装置 专利号:ZL2018204874696)
全球知名储氢材料厂商-韩国WONIL T&L公司
安装现场
覆压高压气体吸附仪
Cladding Pressure High Pressure Gas Sorption Analyzer
型号:BSD-PHC
分类:高温高压气体吸附
吸附压力范围0-20MPa,0-50MPa、0-69MPa可选;覆压范围0-50MPa、0-70MPa可选;温度范围室温~80℃;
对于整块的岩心、煤芯施加轴向和径向的三轴力,模拟地层应力环境,评价岩芯煤芯在高应力下的吸附性能,大幅提高储量评估精度。
选型对比
主要功能
◆ 静态容量法高压气体吸附;
◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试;
◆ PCT吸脱附曲线,吸附常数;
◆ 页岩气、煤层气储量评估研究;
◆ 储氢PCT、吸放氢循环测试;
◆ 多孔材料吸附性能研究;
选配功能:
◆ 常压解吸速率测试;
◆ 恒压吸附速率测试;
◆ 程序升温脱附测试;
◆ 高压容量法多组分吸附测试;
相关型号及名称
适用于页岩气、煤层气、高压吸附储氢的高压吸附研究,为国际范围内测试压力最高的全自动气体吸附仪。
BSD-PHE 高压气体吸附及恒压吸附速率仪
High Pressure And Equal Pressure Sorption Analyzer选配功能
主要参数
◆ 测试精度:重复性误差小于±2%;
◆ 压力范围:从高真空到最高690bar;
◆ 温度范围:-196℃到1100℃;
◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;
◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;
◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;
测试报告
获得专利
专利名称:容量法等压吸附速率分析仪
专利号:ZL 2019 2 1740137.5 保护点: ◆ 吸附腔与基准腔之间设置稳压装置,在吸附过程中基准腔的气体自动连续向吸附腔补充,保证了在吸附剂样品吸附测试过程中,测试腔的压力的恒定; ◆ 解决了传统静态容量法在测试时吸附腔压力持续降低,而无法测试等压吸附速率的问题; ◆ 可以获取吸附剂样品在等压条件下的吸附量及吸附速率,有助于研究吸附剂样品在恒定压力条件下的吸附动力学特性。
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专利名称:带过滤功能的填充棒及高温高压气体吸附仪
专利号:ZL 2016 2 1252702.X 保护点: ◆ 该带过滤功能的填充棒内部设置过滤层,样品管抽真空过程中,气体先经过过滤层,然后进入仪器内部管路; ◆ 减小样品管死体积的同时避免样品抽飞污染仪器管路; ◆ 相比一次性阻隔式防污染垫片,该带过滤功能的填充棒可重复使用,且安装简单、结构可靠。
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专利名称:具有常压解吸附功能的高温高压气体吸附仪
专利号:ZL 2016 2 1252704.9 保护点: ◆ 该具有常压解吸功能的高温高压气体吸附仪,对解吸气体分三个阶段采用三种装置进行,分别为游离气集气桶、解吸气流量传感器与解吸气集气桶、尾气集气桶构成; ◆ 解吸气的流量采用质量流量计和集气桶联合定量,提升了测试的准确度和数据的可靠性; ◆ 游离气集气桶采用排液法集气方式,实现瞬时大流量、高变化速率的冲击性气体的准确收集。 ◆ 尾气集气桶采用排液法集气方式,实现瞬时微流量、长时间的微小流量气体的准确收集。 ◆ 游离气、解吸气、尾气三者之间的转换采用系统自动控制; ◆ 软件数据处理功能,包括:实时绘制等温吸附曲线和常压解吸动力学曲线以及时间与常压解吸速度、常压解吸量曲线,计算吸附常数,记录常压解吸初速度和常压解吸终值。
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专利名称:一种维持液氮面恒定的液氮自动加注装置 ![]()
专利号:ZL 2018 2 0487469.6 保护点: ◆ 通过传感器采集液面位置,反馈给机械液氮泵,进行液氮量的补充加注,从而实现杜瓦杯中液氮面恒定; ◆ 液氮加注速度快,液面控制精准且无过冲现象,无结冰堵塞管路的缺陷; ◆ 通过液氮自动补充加注的方式,相比传统的方式如杜瓦杯位移、温区变化量测试、液位传感器等,从根本上实现了液氮面恒定,从而确保了温区恒定,提高物理吸附仪的测试精度; ◆ 液氮自动加注装置,让物理吸附仪的液氮使用时间大幅延长,可支持平衡缓慢的微孔分析。
专利名称:具有真空隔热层的脱气加热炉
专利号:ZL 2014 2 0148362.0
保护点:
◆ 采用真空隔热层作为加热炉的保温结构;
◆ 采用真空隔热层加高温隔热棉的组合隔热方式,相对普通保温棉隔热或空气隔热效果得到明显改善,减小热量损失,降低对附近部件温度影响;防烫,安全;
专利名称:具有防氢脆功能的双层高压氢气样品池
专利号:ZL 2023 2 2507652.1
保护点:
◆ 具有双层结构,内层为氢气接触密封层,内层的腔体内放置储氢样品,内层腔体内充入高压氢气测试储氢材料的储氢能力;外层为高强度的承压层,起到承压作用;
◆ 外层结构上带有导气孔,可防止氢气透过内层在内层和外层之间的空隙聚集。
专利名称:静态容量法多组分竞争性吸附分析仪
专利号:ZL 2020 2 0367383.7
◆ 气体循环泵的进气口通过导气管路与基准腔连接,气体循环泵的出气口通过导气管路分别与浓度检测器和样品管底部连接,气体循环泵使测试过程中气体处于循环流动状态,防止气体分层;
◆ 第三电磁阀设置在气体循环泵出气口与样品管连接的导气管路上,第四电磁阀设置在气体循环泵出气口与浓度检测器连接的导气管路上,当关闭第三电磁阀打开第四电磁阀循环气体进入浓度检测器对气体浓度进行检测;
◆ 真空泵通过导气管路与基准腔连接,第五电磁阀固定设置在真空泵与基准腔连接的导气管路上,打开第五电磁阀和真空泵可以给基准腔抽真空,压力传感器固定设置在所述基准腔上,用于检测基准腔内压力;
◆ 气体循环泵具有承受高压气体的能力,能够在高压气体的工况下工作;
◆ 通过气体循环泵使吸附质气体循环流动,消除了多组份吸附质气体分层现象,有效解决了多组分混合气体分层现象对吸附测定的影响;利用浓度检测器准确检测多组分气体的浓度,从而得到各组分被吸附的气体量,从而实现多组分气体吸附质的竞争性吸附、协同效应等吸附性能的研究。 |
液氮温度下的高压氢气吸附
(专利名称:一种维持液氮面恒定的液氮自动加注装置 专利号:ZL2018204874696)
典型用户
全球知名储氢材料厂商-韩国WONIL T&L公司
安装现场