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詳細解讀為什么實驗室液氮設備更易于獲得高純度液氮

更新時間:2021-06-11      點擊次數:1459

   實驗室液氮設備是一種簡單即插即用的液氮解決方案,結合氦氣壓縮和膨脹以獲得低溫冷卻,內置無油空壓機、PSA變壓吸附制氮機、制冷機、氦氣壓縮機和杜瓦罐,并通過彩色觸摸屏控制,一鍵即可全自動運行。

    實驗室液氮設備是一種氣體分離技術,以優(yōu)質進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。變壓吸附空分制氮是一種氣體分離技術,以優(yōu)質進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣。

    實驗室液氮設備原理:

    氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣。

    碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:一段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生,常壓再生利于分子篩的*再生,易于獲得高純度氣體。

    實驗室液氮設備根據電催化法進行空氣分離的原理制成,其中電解池是利用燃料電池的逆過程設計而成。作為壓力穩(wěn)定且純凈的原料空氣進入到電解池中,空氣中的氧在陰極被吸附而獲得電子,與水作用生成氫氧根離子,并遷移到陽極,后在陽極處失去電子析出氧氣,因此空氣中的氧不斷被分離,只留下氮氣隨氣路輸出。
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