碳捕集、利用 , 和 储存 (CCUS) 是CO2减排技术的重要组成部分。
清洁能源的未来应用涵盖电动汽车、 CO2 在合成燃料领域的应用以及利用碳捕集技术的工业工厂等。
CO2 捕集
吸附剂、膜
- 研究水对材料性能的影响
- 针对特定应用调整膜孔径
- 优化吸附/脱附周期,尽可能降低成本
CO2 封存
吸附剂、膜
- 研究吸附剂的使用寿命、循环特性和CO2 吸附量
- 了解局部污染对吸附剂循环寿命的影响
CO2 利用
催化剂
- 评估运行时间、温度及压强对工艺的经济影响
- 催化剂载体结构表征
- 研究催化剂失活机制
- 提高金属的分散性及活性
- 研究催化剂的反应动力学、活性及选择性
应用
工业捕集
脱氨塔
直接空气捕集
应用
金属有机框架
功能化多孔材料
活性炭
应用
合成燃料
船运
E-NH3, E-甲醇
航空 E-煤油
Micromeritics解决方案
Micromeritics 生产各种高性能材料表征仪器,致力于为筑就可持续未来贡献力量。
AutoChem III
动态化学吸附表征材料的活性位点
- 优化电解电极上 H2 /O2的吸附和脱附
- 研究在接近反应条件时的脱附行为
- 测定酸/碱位点和酸/碱量,优化反应性和选择性
CaO/MgO中CO2 脱附峰去卷积
压强对氧化铜还原温度的影响
ICCS
通过原位表征研究反应条件对催化剂的影响
- 研究催化性能随着时间的变化
- 确定失活机制以尽可能延长催化剂的使用寿命
- 监测活性位点、氧化状态、金属分散性及脱附特性的变化
FR/MR 反应器系统
研究催化剂性能的台式反应器
- 研究反应动力学,优化催化反应参数和转化率
- 测定催化剂的选择性、效率和使用寿命
- 研究在特定温度和压强条件下对反应产物进行气/液分离器
SABATIER: 还原 CO2 减排
Dual NLDF模型拟合得到活性炭的全范围孔径分布(PSD)
3Flex
高性能吸附分析仪,测定表面积、孔径和体积
- 研究吸附剂再生成本和最理想的工作条件
- 优化孔径,尽可能提高吸附剂的吸附能力
- 利用理想吸附溶液理论 (IAST)预测多组分气体的竞争选择
穿透曲线分析仪(BTA)
在工艺相关条件下研究吸附剂或膜的性能
- 研究使用和循环寿命,选择最佳吸附剂技术
- 研究吸附剂的动力学行为
- 研究湿度对CO2/N2 竞争吸附的影响
负载PEI SiAl 材料的C02 穿透曲线
NaY 沸石累积体积 VS 孔径
AutoPore
压汞仪表征多孔材料的孔径分布和孔隙率
- 研究气体吸附机制
- 表征材料孔径分布、总孔体积、孔隙率百分比和总表面积
- 确保吸附剂生产工艺的可再现性
- 催化仪器
-
AutoChem III
动态化学吸附表征材料的活性位点
- 优化电解电极上 H2 /O2的吸附和脱附
- 研究在接近反应条件时的脱附行为
- 测定酸/碱位点和酸/碱量,优化反应性和选择性
CaO/MgO中CO2 脱附峰去卷积
压强对氧化铜还原温度的影响
ICCS
通过原位表征研究反应条件对催化剂的影响
- 研究催化性能随着时间的变化
- 确定失活机制以尽可能延长催化剂的使用寿命
- 监测活性位点、氧化状态、金属分散性及脱附特性的变化
FR/MR 反应器系统
研究催化剂性能的台式反应器
- 研究反应动力学,优化催化反应参数和转化率
- 测定催化剂的选择性、效率和使用寿命
- 研究在特定温度和压强条件下对反应产物进行气/液分离器
SABATIER: 还原 CO2 减排
- 吸附剂和膜仪器
-
Dual NLDF模型拟合得到活性炭的全范围孔径分布(PSD)
3Flex
高性能吸附分析仪,测定表面积、孔径和体积
- 研究吸附剂再生成本和最理想的工作条件
- 优化孔径,尽可能提高吸附剂的吸附能力
- 利用理想吸附溶液理论 (IAST)预测多组分气体的竞争选择
穿透曲线分析仪(BTA)
在工艺相关条件下研究吸附剂或膜的性能
- 研究使用和循环寿命,选择最佳吸附剂技术
- 研究吸附剂的动力学行为
- 研究湿度对CO2/N2 竞争吸附的影响
负载PEI SiAl 材料的C02 穿透曲线
NaY 沸石累积体积 VS 孔径
AutoPore
压汞仪表征多孔材料的孔径分布和孔隙率
- 研究气体吸附机制
- 表征材料孔径分布、总孔体积、孔隙率百分比和总表面积
- 确保吸附剂生产工艺的可再现性
相关资源
我们的专长
Micromeritics 拥有全球领先的高性能系统、专业的应用团队以及跨越多个行业、经过工厂培训的全球工程师队伍,因此深受客户青睐。我们将始终致力于提供一系列可持续的净零技术解决方案并加速推动研发和商业化,为您提供优质的数据、客户服务、颗粒检测实验室以及线上线下产品演示。