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L'intégration de spectroscopie in situ du système permet aux chercheurs de surveiller la morphologie de la surface du catalyseur, les changements de site actif et les produits intermédiaires de réaction en temps réel, sans arrêter la réaction ni collecter des échantillons. Son spectromètre de masse intégré fournit une analyse en temps réel des compositions gazeuses et liquides du produit, avec une fréquence d'échantillonnage de données élevée de 1Hz par canal pour capturer les changements rapides des paramètres de réaction. La construction en acier inoxydable 316L et quartz assure la compatibilité avec les conditions de réaction à haute température et haute pression, tandis que la fonction d'étalonnage automatisée à distance permet aux utilisateurs de calibrer les modules de spectroscopie et de spectrométrie de masse sans support technique sur site. Il propose également un stockage de données basé sur le cloud, permettant aux chercheurs d'accéder et d'analyser les données de test de n'importe où dans le monde via Internet.

Le système a un volume de réacteur allant de 2ml à 10ml par test, avec une plage de température de fonctionnement de 150 ° C à 900 ° C et une plage de pression de 0,5 MPa à 15MPa. Il utilise une alimentation 220V AC 50/60Hz, avec des dimensions globales de 2.2 mètres de longueur, 1.8 mètres de largeur et 2.0 mètres de hauteur, et un poids total de 620 kilogrammes. Il intègre un module de spectroscopie IR Raman/in situ et un spectromètre de masse en ligne pour l'analyse de la réaction en temps réel, avec une fréquence d'échantillonnage de données de 1Hz par canal. Le système prend en charge l'étalonnage automatisé à distance et le stockage de données basé sur le cloud, permettant aux utilisateurs d'accéder aux données de test et d'ajuster les paramètres via un appareil connecté à Internet.

Ce système de test de catalyseurs en ligne in situ est principalement applicable aux laboratoires universitaires avancés de recherche en catalyse, aux centres nationaux de recherche énergétique et aux équipes de développement de processus catalytiques pharmaceutiques. Les cas d'utilisation typiques incluent l'étude des mécanismes de réaction catalytique, l'optimisation de la conception du site actif du catalyseur et l'évaluation des performances de nouveaux matériaux catalytiques dans des conditions de réaction réelles.