400 600 5039
EN
首页 > 产品目录

AMI 300

化学吸附仪
AMI 300系列全自动化学吸附仪是基于无人值守理念设计的全自动催化表征仪器,具有高可靠性的独立控制软件及完善的数据处理软件,最先由催化剂研究人员开发并为催化科学服务的化学吸附仪。

    程序升温脱附TPD                 腐蚀性气体(如SO2,H2S等)吸附

    程序升温还原/氧化TPR/O     蒸气吸附

    程序升温表面反应TPSR         稳态同位素瞬变动力学分析SSITKA

    脉冲化学吸附、脉冲校正       原位红外分析

    动态BET比表面积                  可外接GC/MS/FID/FTIR等检测器对尾气进行分析

    微反应器功能

功能配置
规格参数
测试数据
配套设备
应用资源
产品概览
/upload/image/2026-06/col307/1781763098616.png

AMI-300结构图

AMI 300系列全自动化学吸附仪是基于无人值守理念设计的全自动催化表征仪器,具有高可靠性的独立控制软件及完善的数据处理软件,最先由催化剂研究人员开发并为催化科学服务的化学吸附仪,AMI 300及其前身AMI-200、AMI-100和AMI-1,是业内率先提供全自动分析测试的化学吸附仪,能够为催化剂表征提供必要的动力学参数。

AMI 300IR程序升温化学吸附原位红外分析

AMI 300IR是一款加载了原位红外功能的高端化学吸附仪,能够帮助催化研究者们获得更多关键的数据信息,不仅可以获得化学反应的结果,更能深入的了解反应的过程及机理,收集更多在反应过程中催化剂表面的变化情况。

AMI 300SSITKA稳态同位素瞬变动力学分析

AMI 300SSITKA是一款具有稳态同位素瞬变动力学分析(SSITKA)功能的高端化学吸附仪,利用SSITKA技术帮助用户更深入地研究催化剂的反应机制及其特性。该仪器通过快速切换反应体系中某一反应物的同位素组成,并实时监测标记产物的动态演变过程,从而实现对反应机理的解析、动力学参数的测量、催化剂的表征以及平行反应路径的区分等功能。

产品功能

程序升温脱附TPD

程序升温还原/氧化TPR/O

程序升温表面反应TPSR

脉冲化学吸附、脉冲校正

动态BET比表面积

微反应器功能

腐蚀性气体(如SO2,H2S等)吸附

蒸气吸附

稳态同位素瞬变动力学分析SSITKA

原位红外分析

可外接GC/MS/FID/FTIR等检测器对尾气进行分析

产品特点

测试效率高

仪器上具有较快的反应速率和较大的样品处理能力;自动化系统可以实现样品的快速加载及温度、压力和流量的精确控制;快速空冷系统,通过空气吹扫快速冷却炉子,以缩短实验时间。

气体混合能力

AMI 300具有气体混合功能,可代替昂贵的气体混合器,比如进行TPR或TPO等实验时需要多组分气体。

系统死体积小

使用低体积阀和1/16管线,减小死体积并最大程度地减少峰扩散。

定量环

13种规格可选配,提供一种简便的方法来适用不同样品量需求。

定量进样口

提供了定量针进样口,用于精确的校准定量环体积。

保温零站

确保校准脉冲过程中气体不接触样品,提高准确性。

密封材质

可选Viton、Buna-N、Kalre等,可根据实际使用需求选择配置。

多种型号样品管

配置可容纳各种尺寸样品的石英U型管,以适应不同催化剂样品的体积和尺寸。样品形态可以是粉末、颗粒、条状或蜂窝状等。

三点测温技术

反应床和高温炉共配置三个热电偶,三点测温,可实时读取和记录床层温度,也可控制升温速率。

安全防护机制

设计有独立的炉腔过温保护器、气路安全阀、止回阀、断路器等安全防护机制。

多功能性

可应用于多种化学和环境领域,可以用于气体吸附、液相吸附和固相吸附等多种吸附模式,还可用于不同类型的样品和目标物质。

实时监测

可以实时监测吸附过程中物质的变化,可以追踪吸附物质的动态吸附和解吸过程,提供实时的数据和反馈,有助于了解吸附过程的动力学和机制。

模块化软件编程

软件中内置"Treatments"、"TPD"、"Pulse"等模块,使用者通过这些模块可实现轻量化的编程,操作简单便捷。最多可设置99段程序。

软件

操作软件

AMI 300系列是由计算机控制的全自动化仪器,数据可靠且易于操作。可安装在Windows系统的电脑上,电脑可以联网,可以操控仪器,还可以管理其他实验室任务。操作软件界面一目了然地显示设备状态,提供所有阀门的位置、每个端口的气体类型、温度和检测器信号等信息;线条颜色的变化能说明当前的流动路径;全自动控制阀门的切换、反应温度、升温速率、气体流速、气体混合和检测器等。

11(1)

AMI 300系列强大的软件操控功能

12(2)

实验程序设置界面

用户可灵活选择或编辑TPD、TPO、TPR、TPRS、脉冲化学吸附、定量环校准实验等,可设置多达99个程序,实现吸附、脱附和化学反应的全自动化。可以在几分钟内完成完整的实验设置,并可以保存以供将来使用或编辑。

13

仪器安全保护程序设置界面

Alarm Matrix是一种动态的报警程序,可以对所有监测的参数实时反馈并推送告警通知。声光报警可引导用户进行故障处置。报警事件可完整记录,保障数据可追溯,并符合实验室安全规范要求。

企业微信截图_1781659112587(1)

采集质谱数据界面

可同步联用AMI旗下Master 400质谱仪或其他气体检测器,支持外接多种检测器,提供串和并联连接方式,可将质谱(MS)数据采集嵌入AMI 300软件中,实现同一文件导出TCD & MS数据。

分析软件

数据处理软件能完成信号峰的拟合、分峰、积分、微分和叠加处理,从而获取样品的特征信息,包括催化剂的表面特征、表面酸性/碱性位点分布、活化能、反应动力学数据等。

1(1)

数据分析界面

分析软件独立运行

软件模块化独立运行,系统更稳定,处理更高效。

集中式数据管理

项目列表清晰呈现,关键结果一目了然,支持数据导出。

完备的数据处理功能

支持信号峰的拟合、分峰、积分、微分、叠加,获取活化能数据等。

4(1)(1)

吸附量计算

2(1)

自动分峰拟合界面

5(1)

活化能计算

3(1)

峰积分界面

规格参数
型号AMI 300
样品装载量0.1 ~ 5 g
分析站数量1 个
控温范围高温炉:室温 ~ 1200℃(可选配低温组件,实现-130℃ ~ 1100℃连续升温)
升温速率0.1 ~ 50°C/min
进气口标配10个进气口,4路载气、4路处理气和2路混气,可扩展至12个进气口
操作压力大气压
气体流速2 ~ 100 sccm
样品管类型石英U型管、泡型管、BET管
TCD 检测器标配高灵敏铼钨合金灯丝,可选配镀金灯丝
管路材质316 ss不锈钢, 1/16 英寸
密封圈可选Viton,  Buna-N, Kalre等
尺寸与重量W 628 mm × D  612 mm × H 638 mm, 74 kg
典型应用

1

CO2-TPD实验结果表明了锐钛矿样品表面碱性位点的复杂性,除去低温区和高温区对应两个主脱附峰说明存在弱强两种碱性位点,还可观察到两侧微小的肩峰,表征了位点内部不均一性。

2

分子筛的NH3-TPD图谱,脱附曲线在低温区与高温区分别呈现明显的脱附峰,表明样品中同时存在弱酸与强酸位点,通过分峰拟合分析可知,强酸量显著多于弱酸量该分子筛整体酸强度较高,且以中强酸中心为主。

3

不同形貌的Co/CeO2的H2-TPR实验,负载不同形貌的金属颗粒的催化剂展现出不同的还原性质。

4

催化剂TPR实验从-130°C开始测试,实验结果表明其还原过程具有显著的分步还原特性:-112°C及-35°C两处出现低温还原峰,且-35℃的峰与96℃的强还原峰相连,后者为催化剂核心活性组分的主还原过程。

5

SSITKA稳态同位素瞬变动力学分析:氘气预先吸附催化剂,当氢气被切换后,已吸附的氘气和氢气发生同位素交换,随即观察到HD的生成;此时HD的生成量开始增长直至达到峰值,随后在短时间内迅速下降;当关闭氢气流并引氘气入流时,可观察到相反的过程。证实H2/D2在金属表面的吸附行为是原子氢/氚和分子之间的交换时,H2和D2解离为H*和D*,进一步与H*和D*发生反应生成HD。

9

ZSM-5不同升温速率NH3-TPD表征,2个脱附峰表征材料存在两个不同的酸性位点,且随着升温速率从10°C/min增加到30°C/min,较高的升温速率减少了氨分子在酸性位点上的脱附时间,导致脱附需要更高温度才能发生。

10

分子筛样品的NH3-TPD-MS质谱联用试验,低温下质谱检测NH3的曲线与TCD相同,500°C以上TCD的峰是因为分子筛样品高温缩合脱水反应。

6

不同质量样品(10% Co+1% Re/Al2O3)运行TPR测试的重复性。

7

Pt/Al2O3催化剂的CO脉冲化学吸附的表征结果表明多次脉冲被完全吸附,证明该催化剂具有相当数量的表面Pt原子能够化学吸附CO分子,其具有良好的金属分散度。

8

化学吸附原位红外分析:TPD与红外联用,采用吡啶分子探针,吡啶分子可与分子筛中的Lewis酸(L酸)作用生成配合物(LPy),与B酸作用生成吡啶离子(PyH+)从而使吡啶原有的吸收峰位置发生改变,生成的吡啶配合物和吡啶离子均有特征红外谱带,根据特征峰可判断酸的类型。

应用资源


解决方案
应用领域:
全部 电池与储能材料 吸附与催化材料 半导体与陶瓷材料 矿产与地质材料 食品与生物医药 环境科学 金属与无机非金属 高分子与复合材料
从纳米孔道到工业反应器 精微高博催化剂全链条表征解决方案
从纳米孔道到工业反应器 精微高博催化剂全链条表征解决方案
催化剂被誉为“工业心脏”,从石油炼制到环境治理,从新能源开发到精细化工合成,它的性能直接决定了反应效率与产物质量。然而,一种催化剂从实验室走向工业化,需要跨越从纳米级孔结构到宏观反应性能的层层考验——每一个环节都不可或缺
化学吸附|物理吸附|催化剂评价整体解决方案
化学吸附|物理吸附|催化剂评价整体解决方案
程序升温脱附法(Temperature Programmed Desorption,TPD),就是把预先吸附了某种气体分子的催化剂,在程序加热升温下,通过稳定流速的气体(通常用惰性气体,如He气),使吸附在催化剂表面上的分子在一定温度下脱附出来,随着温度升高而脱附速度增大,经过一个最高值后而脱附完毕。
物理吸附|化学吸附|FCC催化剂评价及测试方案
物理吸附|化学吸附|FCC催化剂评价及测试方案
FluidCatalytic Cracking(FCC),即流化催化裂化,是炼油过程重油轻质化的一种重要反应形式。催化裂化装置是炼油企业重要的二次加工装置之一,在中国几乎所有的炼油企业均配有催化裂化装置,国内超过60%的汽油,90%的液化气均由催化裂化装置生产。
物理吸附|化学吸附|SCR催化剂评价测试方案
物理吸附|化学吸附|SCR催化剂评价测试方案
导致大气污染的原因有很多,火力发电形成的氮氧化物(NOx)即为其中之一,这一问题得到了广泛的关注。在诸多NOx排放控制技术中,选择性催化还原反应(SCR)技术是目前工业上应用最广的一种脱硝技术,其催化剂是重要组成部分,它的结构和性能直接影响SCR 体系的脱硝效果。
产品推荐
{{ isSending ? ('重新发送(' + time + 's)') : '获取验证码' }}
提示:此弹窗仅在首次下载时显示,验证通过后30天内可直接下载
取消 确认并下载