水素は、温室効果ガス(GHG)を排出する業界 as it supports 60%
に対処できるものであるため、脱炭素化に重要な役割を果たします。

水素生産
吸着剤、メンブレン、および触媒

H2-Production-150x150

ブルー水素は天然ガスから、発生したCO2を回収しながら製造されます。グリーン水素は再生可能電気を用いて、水を電気分解することで製造されます。

  • 生産性を高めコストを低減するために吸着/脱着サイクルを最適化
  • 吸着可能なCO2量を決定
  • 触媒の活量と寿命を最大化
  • メンブレンの細孔径を測定して輸送度と反応度を最適化

水素貯蔵
吸着剤、触媒

  • 高H2吸着性材料の開発
  • 吸着剤スケーリングのために臨界パラメータを決定
  • 触媒の効率性と寿命を把握
  • 触媒の活量を最大化

水素
の適用

触媒

h2-Application-150x150
  • 燃料電池用メンブレンの細孔径を最適化
  • 化学吸着を利用して触媒有効面積を決定
  • コストを最小限に抑えるように吸着/脱着サイクルを最適化
  • 燃料電池の効率性を検討

適用分野

h2-1

水蒸気改質

h2-2

バイオマス

h2-3

グリーン電気分解

適用分野

porous-material

貯蔵:
MOF、ゼオライト、カーボン

h2-5

合成
CH3OH、NH3、HCOOH

h2-6

水素化
LOHC、金属水素化物

適用分野

h2-7

燃料電池

h2-8

アンモニア、
肥料、燃料

h2-9

化学
プロセス

当社のソリューション

Micromeriticsは、持続可能な未来の実現に必要な材料特性評価のための高性能な装置
最も包括的に取り揃えています。

担持Ni触媒に対するH2の相互作用

3flex chemisorption

3Flex化学吸着

物理吸着、静的/動的化学吸着による触媒とその担体の特性評価を提供します。

  • マルチ金属触媒が活性種の活性化と吸着に与える影響の把握
  • より高いターンオーバー頻度をもたらす触媒の選択
  • 吸着熱の影響調査
装置の詳細を見る

AutoChem

動的法を用いて材料活性部位の特性評価を行います。

  • 電解用電極に対するH2/O2の吸着と解離の最適化
  • 脱着が反応条件付近で生じるかどうかの把握
  • 反応度と選択性を最適化するための酸性部位または塩基部位の測定と定量化
装置の詳細を見る

CaO/MgOによって吸着されたCO2のデコンボリューション

圧力がCu酸化物触媒の還元温度に与える影響

ICCS

反応条件が触媒に及ぼす影響を把握するための原位置特性評価を提供します。

  • 長期にわたる性能変化の把握
  • 触媒の寿命を最大化するために失活機構を決定
  • 活性部位、酸化状態、金属分散、および脱着挙動の変化を監視
装置の詳細を見る

FR/MRリアクターシステム

ベンチトップ型リアクターを用いた研究で触媒性能を把握して最適化します。

  • 動作パラメータと転換を最適化するために反応速度を把握
  • 触媒の選択性、効率性、および寿命を測定
  • 圧力と温度で液/ガス分離器を必要とする反応の研究
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サバチエ反応におけるCO2の減少

COMPLETE PORE SIZE DISTRIBUTION (PSD)
USING DUAL NLDFT FOR ACTIVATED CARBON

3Flex

High-performance adsorption analyzer for measuring surface area, pore size and volume

  • Understand adsorbent regeneration cost and best operating parameters
  • Optimize pore size to maximize uptake capacity of the adsorbent
  • Predict the selectivity of a gas mixture using Ideal Adsorption Solution Theory (IAST)
装置の詳細を見る

HPVA

Precise characterization of adsorbent or membrane under process relevant conditions

  • Lifetime and cycling studies to choose best adsorbent technology
  • Measure kinetic performance of adsorbents
  • Understand humidity effects for CO2/N2 competitive adsorption
装置の詳細を見る

CO2 BREAKTHROUGH CURVES SiAl LOADED WITH PEI

NaY ZEOLITE CUMULATIVE INTRUSION VS PORE SIZE

AutoPore

Mercury porosimetry analysis permits detailed porous material characterization

  • Characterize pore size to understand diffusion into adsorption sights
  • Study and optimize pore size distribution, total pore volume, percent porosity, particle size, and total surface area
  • Assure reproducible adsorbent manufacturing process
装置の詳細を見る

HPVA


Static volumetric method to obtain high-pressure adsorption and desorption isotherms

  • Investigate the quantity of H2 or CO2 adsorbed
  • Increase productivity and reduce cost by optimizing the adsorption/ desorption cycle
  • Study candidate materials and CO2 storage sites
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H2 ADSORPTION ON MICROPOROUS CARBON

自動触媒特性分析

担持Ni触媒に対するH2の相互作用

3flex chemisorption

3Flex化学吸着

物理吸着、静的/動的化学吸着による触媒とその担体の特性評価を提供します。

  • マルチ金属触媒が活性種の活性化と吸着に与える影響の把握
  • より高いターンオーバー頻度をもたらす触媒の選択
  • 吸着熱の影響調査
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AutoChem

動的法を用いて材料活性部位の特性評価を行います。

  • 電解用電極に対するH2/O2の吸着と解離の最適化
  • 脱着が反応条件付近で生じるかどうかの把握
  • 反応度と選択性を最適化するための酸性部位または塩基部位の測定と定量化
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CaO/MgOによって吸着されたCO2のデコンボリューション

圧力がCu酸化物触媒の還元温度に与える影響

ICCS

反応条件が触媒に及ぼす影響を把握するための原位置特性評価を提供します。

  • 長期にわたる性能変化の把握
  • 触媒の寿命を最大化するために失活機構を決定
  • 活性部位、酸化状態、金属分散、および脱着挙動の変化を監視
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FR/MRリアクターシステム

ベンチトップ型リアクターを用いた研究で触媒性能を把握して最適化します。

  • 動作パラメータと転換を最適化するために反応速度を把握
  • 触媒の選択性、効率性、および寿命を測定
  • 圧力と温度で液/ガス分離器を必要とする反応の研究
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サバチエ反応におけるCO2の減少

吸着剤とメンブレンの装置

COMPLETE PORE SIZE DISTRIBUTION (PSD)
USING DUAL NLDFT FOR ACTIVATED CARBON

3Flex

High-performance adsorption analyzer for measuring surface area, pore size and volume

  • Understand adsorbent regeneration cost and best operating parameters
  • Optimize pore size to maximize uptake capacity of the adsorbent
  • Predict the selectivity of a gas mixture using Ideal Adsorption Solution Theory (IAST)
装置の詳細を見る

HPVA

Precise characterization of adsorbent or membrane under process relevant conditions

  • Lifetime and cycling studies to choose best adsorbent technology
  • Measure kinetic performance of adsorbents
  • Understand humidity effects for CO2/N2 competitive adsorption
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CO2 BREAKTHROUGH CURVES SiAl LOADED WITH PEI

NaY ZEOLITE CUMULATIVE INTRUSION VS PORE SIZE

AutoPore

Mercury porosimetry analysis permits detailed porous material characterization

  • Characterize pore size to understand diffusion into adsorption sights
  • Study and optimize pore size distribution, total pore volume, percent porosity, particle size, and total surface area
  • Assure reproducible adsorbent manufacturing process
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HPVA


Static volumetric method to obtain high-pressure adsorption and desorption isotherms

  • Investigate the quantity of H2 or CO2 adsorbed
  • Increase productivity and reduce cost by optimizing the adsorption/ desorption cycle
  • Study candidate materials and CO2 storage sites
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H2 ADSORPTION ON MICROPOROUS CARBON

関連リソース

アプリケーションノート
動画
AZOネットワーク
リンクとパンフレット

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