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氨作为下一代清洁燃料正受到关注,但其有效利用需要优化合成与分解工艺。对效率影响最大的关键因素正是氨合成与分解所用催化剂。
评估催化剂性能时,氨浓度的实时分析至关重要。然而传统方法仅限于间歇式检测技术,例如气相色谱定量法,或是用危险硫酸吸收氨后通过电导率变化来测量浓度。
采用非分散红外(NDIR)吸收技术,可实现长期稳定连续的 NH₃浓度测量
提供最大 0-100 vol%和最小 0-100ppm 的测量范围(仅适用于干燥气体)
支持最多三个 NH₃探测器并行安装,实现催化反应同步监控
图 2:安装有三个 NH₃探测器的 VA-5111 型设备
多组分气体分析仪 VA-5000 系列
图 1:使用 Co/Ba/MgO 催化剂的氨合成结果
数据由名古屋大学化学系统工程系,工学研究生院,长冈实验室提供
在系统实施前,必须手动测量电导率并调整硫酸浓度以匹配氨含量,这一过程既复杂又危险。采用 VA-5000 后,测量实现了自动化且安全可靠,使更大规模的实验成为可能。
Katsutoshi Nagaoka, 博士,教授 名古屋大学化学系统工程系,工学研究生院未来社会创新研究所
多组分气体分析仪
通用型氢气分析仪
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