Pokročilý systém adsorpcie plynov. Najvýkonnejšia analýza mikropórov. Analýza pár statickou chemisorpciou a dynamickou teplotne programovanou reakciou.
Systém na meranie povrchovej plochy a pórovitosti. Šesť nezávisle riadených analytických portov. Vysokokapacitná Dewarova nádoba umožňujúca kontinuálne meranie viac ako 60 hodín. Meranie povrchovej plochy metódou BET už za 30 minút.
Dynamická chemisorpcia heterogénnych katalyzátorov. Pulzná chemisorpcia. Teplotne programované reakcie (TPR, TPD, TPO, TPSR).
Veľmi rýchla a presná analýza povrchu. Jedinečná konštrukcia diferenciálneho merania s referenčnou celou. Eliminuje chyby spôsobené mŕtvym objemom. Presné meranie veľmi malých povrchov adsorpciou dusíka bez nutnosti Kr.
Adsorpcia plynu
Špičkové prístroje na presnú adsorpčnú analýzu plynov, ktorá je nevyhnutná pre aplikácie v materiálovej vede, katalýze a ďalších pokročilých odboroch, ako je ochrana životného prostredia (zníženie znečistenia ovzdušia). Adsorpcia nachádza široké uplatnenie vo výskume a aplikácii jemných a práškových materiálov pri určovaní ich charakteristík, ako je špecifická plocha povrchu, distribúcia veľkosti a objem pórov.
Adsorpcia plynu je proces, pri ktorom sa molekuly plynu hromadia a priľnú na povrchu materiálu. Fyzikálna adsorpcia (fyzisorpcia) a chemická adsorpcia (chemisorpcia) sú dva základné mechanizmy, ktorými plyny interagujú s povrchom materiálu.
Fyzisorpcia zahŕňa slabé väzby molekúl plynu, predovšetkým prostredníctvom van der Waalsových síl, ktoré sú vratné a prebiehajú pri rôznych teplotách.
V prípade chemisorpcie ide o sily, ktoré sú zodpovedné za tvorbu chemických väzieb, čiže chemická adsorpcia je povrchový jav, pri ktorom dochádza k chemickej reakcii medzi adsorbátom (plynom alebo parou) a exponovaným povrchom pevného materiálu. Tento proces vedie k vytvoreniu silnej väzby prostredníctvom zdieľania elektrónov a valenčných väzieb, čím sa na povrchu vytvorí nová chemická identita.
Fyzisorpcia je reverzibilný, teda vratný proces. Interakčné sily sú také slabé, že molekula plynu pri interakcii nestráca svoju chemickú identitu. Opačným procesom k adsorpcii, tj. desorpciou, je možné ju nezmenenú z povrchu odstrániť. Nízké interakčné energie tiež nespôsobujú žiadne štrukturálne zmeny povrchu.
Chemisorpcia je proces nevratný – formovaním chemickej väzby molekula stráca svoju chemickú identitu a procesom desorpce ju nie je možné získať späť. Táto interakcia sa zvyčajne vyznačuje vysokou väzbovou energiou a je za štandardných podmienok nevratná. Chemisorpcia zohráva zásadnú úlohu pri charakterizácii katalyzátorov a poskytuje kľúčové informácie o vlastnostiach, ako je redukčná teplota, pri ktorej sa kovy stávajú katalyticky aktívnymi, množstvo kovu na povrchu alebo aktívnych druhov dostupných na reakciu, sila špecifických aktívnych miest a výkonnosť materiálu po absolvovaní redukčných alebo oxidačných cyklov.