Высокоточный прибор для измерения адсорбции газа/ пара BELSORP-maxII
- Измерение адсорбции газа/пара, анализ удельной площади поверхности, анализ пористости
- Волюметрический адсорбционный метод+ AFSMTM
- Одновременное измерение до 4-х независимых образцов
- Высокая точность (AFSMTM - метод измерения свободного пространства)
- Удельная площадь поверхности: 0.0005 м2/г
- Распределение пор по размерам (диаметр): 0.35-500 нм
- Самый эффективный метод исследования размера пор (NLDFT/ GCMC)
Производитель MicrotracBEL
Особенности
Анализатор BELSORP MAX II позволяет проводить всестороннюю характеристику поверхности, например анализ микропор, измеряя изотермы адсорбции при чрезвычайно низком давлении, или гидрофильность / гидрофобность путем адсорбции водяного пара.
- Прибор с самой высокой производительностью с одновременным измерением до 4 образцов
- Новая усовершенствованная функция «GDO (Оптимизация дозирования газа)».
- Наиболее подходящие условия испытаний автоматически устанавливаются с помощью сохраненных пользователем данных об изотерме адсорбции
- Усовершенствованная система прямого вакуумирования и интеллектуального управления клапаном значительно снижает время измерения.
- Высокоточная адсорбция паров при точном управлении температурой
- Высокоточные измерения с помощью AFSMTM
- Автоматическое устройство подачи жидкого азота и специальный нагреватель запускают управление полностью автоматическим беспрерывным процессом от предварительной подготовки до измерения
- Встроен усовершенствованный метод GCMC (большой канонический метод Монте-Карло), который позволяет проводить более точный анализ распределения частиц по размерам (PSD) с более высоким разрешением, чем общепринятый метод NLDFT (приблизительный расчет), учитывая взаимодействие действительной поверхности материала и молекул адсорбата
- Статус процесса измерения и результаты могут быть проверены с помощью новой функции удаленного контроля, используя систему e-mail.
Области применения
- Катализаторы
- Материалы для батареи
- Углерод
- Медицина
- Косметика
- Связующие вещества
- Красители
- Пигменты
- Керамика
- Полупроводниковые материалы
- Адсорбенты
- MOFs/ pCps
Программное обеспечение
Программное обеспечение для проведения измерения
- Последовательное управление высокопроизводительным измерением
- Отображение статуса прибора, графика тренда и изотермы в режиме реального времени.
- Параметры измерения могут быть изменены во время измерения образца.
- Программа проверки системы для диагностики и статуса прибора.
- Сообщения-уведомления делают работу простой.
- Интерактивный план прибора для управления клапанами. Просто нажмите на соответствующий символ на схеме.
Аналитическое программное обеспечение BELMasterTM
- Несколько языков
- Простой перенос и сброс манипуляций с данными
- Возможность накладывания данных для сравнения различных образцов
- Проанализированный результат может быть преобразован в сводную таблицу в Excel или программу графического вывода с помощью формата CSV
- Установите необходимые опции анализа с помощью функции стандартного анализа
- Пользователь может создать специальные эталонные изотермы для t-кривой и анализа α.
- BELSimTM - самый последний эффективный метод исследования размера пор (NLDFT/ GCMC) включен в качестве стандартной конфигурации
- Аналитические опции:
- Изотерма адсорбции / десорбции
- Кривая PCT (давление-состав-температура)
- Метод БЭТ
- Метод Ленгмюра
- Методы Баррета-Джойнера-Халенды (BJH), Доллимора-Хила (DH), Кренстона и Инкли (CI), INNES
- Метод α-plot
- Метод t-plot
- МР метод
- Метод Хорвата-Кавазое
- Метод Саито-Фолей
- Метод Дубинина-Астахова
- Изостерическая теплота адсорбции
- Разница изотерм адсорбции
- Метод молекулярного зонда
- BELSimTM (анализ GCMC и NLDFT)
Опции
- Датчики низкого давления для порта 1 (010-10021-0-0)
В диапазоне чрезвычайно низкого давления, требуется довольного много времени для достижения равновесия. С помощью данной опции два аналитических порта можно использовать для измерения низкого давления. Эффективно в случае высокопроизводительного измерений низкого давления.
- TPDpro (010-10017-0-х*1)
С помощью данной опции прибор BELSORP-max может проводить различные необходимые анализы для исследования катализаторов, такие как ТПД, ТПВ, ТПО и импульсную хемосорбцию. Высокочувствительный термокондуметрический детектор определяет концентрацию в газовом потоке, а адсорбируемое количество можно посчитать исходя из изменения концентрации с помощью динамического метода.
- 4-х портовое устройство для выбора газа (010-10004-0-0)
4 дополнительных соединительных газовых порта. Адсорбционный газ может быть выбран с помощью программного обеспечения для проведения измерения.
- Управление температурой измерения
Номер модели | Название | Технические характеристики | Стандартно | Опционально |
010-10011-0-0 | Сосуд Дьюара | Жидкий азот: -196 °С (77 К), -78°С (195 К), 0°С (273 К) | + | |
010-10010-0-0 | Водяная баня*2 | -10 °С-70 °С, закрытая баня | + | |
010-10005-0-х*1 | Блочный нагреватель (медь) | 50-550 °С, 110 или 220 В | + | |
010-10007-0-х*1 | Электрическая печь | 50-1100 °С, 110 или 220 В | + | |
010-10008-0-5 | Контроллер | 100 В-240 В, 600 Вт | + | |
010-10019-0-1 | BELCryo | -223 °С (50 К)-200 °С (473 К) (Точность: ±2 мК при 77 К) | 1-измерительный порт | + |
010-10020-0-1 | 2-измерительный порт | + |
*1 – код для напряжения питания 1:1100 В п.т., 2: 220 В п.т.
*2 Охлаждающий/нагревающий циркулятор должен поставляться со стороны заказчика.
- Измерительная бюретка
Номер модели | Название | Описание | Количество/уп. | Стандартно | Опционально |
010-20000-0-0 | Измерительная бюретка | Стандартная измерительная бюретка(макс. 500 °С, 1.8 см3) | 3 шт/комп. | 3 комплекта | |
010-20002-0-0 | Измерительная бюретка | Маленькая измерительная бюретка (макс. 500 °С, 0.5 см3) | 3 шт/комп. | + | |
010-20004-0-0 | Измерительная бюретка | Большая измерительная бюретка ( макс. 550 °С, 5 см3) | 3 шт/комп. | + | |
010-20009-0-0 | Измерительная бюретка | Измерительная бюретка для хемосорбции (Макс. 1100 °С, 1.0 см3) | 3 шт/комп. | + | |
010-21000-0-0 | Стержень | Стеклянный стержень (для 010-20000-0-0) | 3 шт/комп. | 2 комплекта | |
010-21006-0-0 | Стержень | Стеклянный стержень (для 010-20002-0-0) | 3 шт/комп. | + | |
010-21002-0-0 | Стержень | Стеклянный стержень (для 010-20004-0-0) | 3 шт/комп. | + | |
010-21001-0-0 | Стержень | Стеклянный стержень (для 010-20009-0-0, макс. 1100 °С) | 3 шт/комп. | + |
- Расходные детали
Номер модели | Название | Описание | Количество/уп. | Стандартно | Опционально |
01022002-0-0 | Трубка Р0 | Металлическая трубка | 2 шт/комп. | + | |
010-22000-0-0 | Воронка | Стеклянная воронка | 3 шт/комп. | + | |
010-22001-0-0 | Бутылка для жидкости | Стеклянная бутылка для жидкого адсорбтива | 2 шт/комп. | + | |
900-00011-0-0 | Фильтр | Медный фильтр для измерительной бюретки с витоновым уплотнительным кольцом | 6 шт/комп. | + | |
900-00016-0-0 | Фильтр | Металлический фильтр для измерительной бюретки с витоновым уплотнительным кольцом | 6 шт/комп. | + | |
900-00016-0-0 | Заглушка | Заглушка для измерительной бюретки | 10 шт/комп. | + | |
900-00003-0-0 | Витоновое уплотнительное кольцо | Витоновое уплотнительное кольцо для присоединения измерительной бюретки | 12 шт/комп. | + | |
900-00004-0-0 | Уплотнительное кольцо | Уплотнительное кольцо из перфторполимера для присоединения измерительной бюретки | 6 шт/комп. | + | |
010-22003-0-0 | Крышка для сосуда Дьюара | Верхняя крышка для сосуда Дьюара | 1 | + | |
900-00017-0-0 | Рубашка | Теплоизоляционная рубашка для измерительной бюретки | 3 шт/комп. | + |
- Предварительная подготовка образца
BELPREP-vac II | BELPREP-vac III | ||
Дегазация в потоке/ при нагреве | Опция | Опция | |
Дегазация в вакууме/ при нагреве | + | + | |
Количество образцов | 3 | 6 | |
Программируемый температурный контроль | + | + | |
Функция остановки автоматической продувки | + | + | |
Функция автопереключения скорости вакуумирования (предотвращение уноса) | + | ― | |
Габариты, вес | 321 (Ш) х 158 (В) х 363 (Г) мм, 15 кг | 400 (Ш) х 317 (В) х 383 (Г) мм, 15 кг | |
Коммуникации | Газ | N2: 0.1 ± 0.02 Мпа Соединение: 1/8" Быстроразъемное соединение | |
Питание: | АС 110/220 В 1000 Вт (включая роторный насос) | АС 110/220 В 1100 Вт (включая роторный насос) |
Видео-обзор анализатора площади поверхности и распределения пор по размеру BELSORP maxII
Технические характеристики
Принцип измерения | Волюметрический метод + AFSM ™ |
Адсорбция газа | N2, Ar, Kr, CO2, H2, O2, CH4, NH3, бутан и другие неагрессивные газы |
Адсорбция паров | H2O, MeOH, EtOH, C6H6 и другие неагрессивные пары |
Порты газа | 2 порта (дополнительно: 7 портов; макс. 12 портов) |
Количество измерений (Режим высокой точности) |
BELSORP MAX II & MAX II HV: Максимум 4 порта одновременно (3 порта в режиме высокой точности) BELSORP MAX II HP: Максимум 3 порта одновременно (2 порта в режиме высокой точности) |
Диапазон измерений (удельная поверхность) | 0,01 м2/г и выше (N2) 0,0005 м2/г и выше (Kr) (в зависимости от плотности образца) |
Распределение пор по размерам (Диаметр) | 0.35 - 500 нм |
Изотерма низкого давления | BELSORP MAX II & MAX II HP: p/p0 = 10^-8 (N2 @77K, Ar @87K) BELSORP MAX II HV: p/p0 = 10^-6 (N2 @77K, Ar @87K) |
Поглощение пара | BELSORP MAX II & MAX II HP: p/p0 = ~0,95 при 40°C BELSORP MAX II HV: p/p0 = ~0,95 при 70°C |
Сорбция газа высокого давления | BELSORP MAX II HP: 900 кПа (2 порта) |
Датчик давления (1 МПа: 7500 Торр) | BELSORP MAX II HP: 1 единица |
Датчик давления (133 кПа: 1000 Торр) | BELSORP MAX II: макс. 6 единиц BELSORP MAX II HP: 5 единиц BELSORP MAX II HV: 6 единиц |
Датчик давления (1,33 кПа: 10 Торр) | BELSORP MAX II: макс. 4 единицы BELSORP MAX II HP: 3 единицы BELSORP MAX II HV: 4 единицы |
Датчик давления (0,0133 кПа: 0,1 Торр) | BELSORP MAX II: макс. 3 единицы BELSORP MAX II HP: 2 единицы |
Термостатическая воздушная печь | BELSORP MAX II & MAX II HP: 50°C BELSORP MAX II HV: 80°C |
Вакуумметр / насос | Турбомолекулярный насос + роторный насос |
Кювета для образца | Стандартная трубка, прим. 1,8 см3 (опционально: 5 см3) |
Сосуд Дьюара | Объем: 3,8 л Время выдержки: 80 ч |
Подогреватель предварительной обработки (опция) | 50 - 550°C |
Водяная баня (опция) | -10 - 70°C |
Хемосорбция (опция) | Наличие |
Программное обеспечение для анализа BEL Master° 7 | Изотерма адсорбции, удельная поверхность BET I типа (ISO9277), Автоматический анализ BET, удельная поверхность Ленгмюра, BJH, DH, CI, метод INNES, t-plot |
Аналитическое программное обеспечение BELMaster ™ 7 cont. | Метод Хорвата-Кавазое, метод Саито-Фолей, метод CY, NLDFT / GCMC (OP BELSim ™ ), метод MP, метод Дубинина-Астахова, изотерма разностной адсорбции, метод молекулярного зонда, анализ скорости адсорбции (опция) |
Размеры (Ш x В x Г) | 650 x 1020 x 680 мм |
Вес (основной корпус) | 120 кг |
Используемый газ | He, адсорбционный газ: 0,1 МПа Соединение: 1/8" Соединение быстроразъемное |
Параметры питания | Основной блок: переменный ток 100-120 В / 200-240 В, 1500 Вт (вкл. роторный насос), 50/60 Гц Электронагреватель: переменный ток 100-120 В / 200-240 В, 900 Вт, 50/60 Гц |
Условия окружающей среды | Температура: 10 - 30°C Влажность: 20 - 80% относительной влажности |
Отвечает нормам европейского сертификата безопасности | да |
- rn
- Highly Sensitive and Exceptionally Wide Dynamic Range Detection of Ammonia Gas by Indium Hexacyanoferrate Nanoparticles Using FTIR Spectroscopy
rnSupone Manakasettharn , Akira Takahashi, Tohru Kawamoto , Keiko Noda, Yutaka Sugiyama, and Tohru Nakamura
rnJournal: Analytical Chemistly, 2018, 90 (7), pp 4856–4862 rn - Particle Size Distributions of Inert Spheres and Pelletized Pharmaceutical Products by Image Analysis
rnGrant Heinicke, Joseph B. Schwartz
rnJournal: Pharmaceutical Development and Technology, Vol. 9, No. 4, Pages 359-367, 2004 rn - The Effects of Substrate Size, Surface Area, and Density on Coat Thickness of Multi-Particulate Dosage Forms
rnGrant Heinicke, Frank Matthews, Joseph B. Schwartz
rnJournal: Pharmaceutical Development and Technology No. 10(1): Pages 85-96. February 2005 rn - Assessment of Dynamic Image Analysis as a Surrogate Dissolution Test for a Coated Multiparticulate Product
rnGrant Heinicke, Joseph B. Schwartz
rnJournal: Pharmaceutical Development and Technology No. 11(4): Pages 403-408, February 2006 rn - Análise de Imagens Por Fluxo Dinâmico de Partículas
rnGustav Hawlitschek, Carina Ulsen, Henrique Kahn, Eldon A. Masini, Joerg Westermann
rnJournal: Brasil Mineral, No. 329, Pages 82-85, May 2013 rn - Spatial grain size sorting in eolian ripples and estimation of wind conditions on planetary surfaces: Application to Meridiani Planum, Mars
rnDouglas J. Jerolmack, David Mohrig, John P. Grotzinger, David A. Fike, Wesley A. Watters
rnJournal: Journal of Geophysical Research No. 111, Art. No. E12S02 rn - Sedimentary deposits of the 26 December 2004 tsunami on the northwest coast of Aceh, Indonesia
rnA. Moore, Y. Nishimura, G. Gelfenbaum, T. Kamataki, and R. Triyono
rnJournal: Earth, Planets Space, No. 58, Pages 253-258, 2006 rn - Syneruptive sequential fragmentation of pyroclasts from fractal modeling of grain size distributions of fall deposits: the Cretaio Tephra eruption (Ischia Island, Italy)
rnJoali Paredes-Mariño, Daniele Morgavi, Mauro Di Vito, Sandro De Vita, Fabio Sansivero, Kai Dueffels, Gert Beckmann, Diego Perugini
rnJournal: Journal of Volcanology and Geothermal Research, No. 345, Pages 161-171, 2017 rn - Titaniferous heavy mineral aggregates as a tool in exploration for pegmatic and aplitic rare-metal deposits (SE Germany)
rnHarald G. Dill, Berthold Weber, Frank Melcher, Werner Wiesner, Axel Müller
rnJournal: Ore Geology Reviews, No. 57, Pages 29-52, March 2014 rn - Comparison of three methods for measuring particle size distribution of polypropylene powder
rnWang Yu, Guo Zhengyang, Liu Cuilian, Ren Chunhong, Wang Ying, Hong Ting
rnJournal: Applied Chemical Industry, Vol. 38, No. 8, August 2009 rn - Grafting alkylamine in UiO-66 by charge-assisted coordination bonds for carbon dioxide capture from high-humidity flue gas
rnLu-Jian Li, Pei-Qin Liao, Chun-Ting He, Yong-Sheng Wei, Hao-Long Zhou,Jiao-Min Lin, Xu-Yu Lia and Jie-Peng Zhang
rnJournal: Journalof Materials Chemistry A 2015,3, 21849-21855 rn - Lightweight and efficient microwave absorbing materials based on walnut shell-derived nano-porous carbon
rnXu Qiu, Lixi Wang, Hongli Zhu,c Yongkang Guana and Qitu Zhang
rnJournal: Nanoscale 2017,9, 7408-7418 rn - Rapid synthesis of iron 1, 4-naphthalenedicarboxylate by microwave irradiation with enhanced gas sorption
rnYongbing Lou, Jinxi Chen, Jing Jiang and Qilong Bao
rnJournal: Dalton Transaction 2014,43, 1261-1266 rn - Self-catalysed aerobic oxidization of organic linker in porous crystal for on-demand regulation of sorption behaviours
rnPei-Qin Liao , Ai-Xin Zhu , Wei-Xiong Zhang , Jie-Peng Zhang & Xiao-Ming Chen
rnJournal: Nature Communications volume 6, Article number: 6350 (2015) doi:10.1038/ncomms7350 rn - Improved adsorption properties of granulated copper hexacyanoferrate with multi-scale porous networks
rnKyoung-Moo Lee, Tohru Kawamoto, Kimitaka Minami, Akira Takahashi, Durga Parajuli, Gentoku Kido Kazunori Yoshino and Hisashi Tanaka
rnJournal: ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY Adv., 2016, 6, 16234-16238 rn - Removal of pentachlorophenol pesticide from aqueous solutions using modified chitosan
rnAparajita Shankar, Manasa Kongot, Vipin Kumar Saini, Amit Kumar
rnJournal: Arabian Journal of Chemistry Available online 6 February 2018
rnKeywords: Pesticide removal by adsorption, Chitosan; Endocrine disruptor compound; Wastewater treatmen, Pentachlorophenol removal, Surface modification rn - rn
Porous coordination polymers with ubiquitous and biocompatible metals and a neutral bridging ligand
rnShin-ichiro Noro, Junya Mizutani, Yuh Hijikata, Ryotaro Matsuda, Hiroshi Sato, Susumu Kitagawa, Kunihisa Sugimoto, Yasutaka Inubushi, Kazuya Kubo & Takayoshi Nakamura
rnJournal: Nature COMMUNICATIONS 6 Article number: 5851 (2015) doi:10.1038/ncomms6851
rn - rn
Metal ion induced porous HKUST-1 nano/microcrystals with controllable morphology and size
rnQing Liu, Ji-Min Yang, Li-Na Jina and Wei-Yin Sun
rnJournal: CrystEngComm, 2016, 18, 4127-4137
rn - rn
UTSA-74: A MOF-74 Isomer with Two Accessible Binding Sites per Metal Center for Highly Selective Gas Separation
rnFeng Luo, Changsheng Yan, Lilong Dang, Rajamani Krishna, Wei Zhou, Hui Wu, Xinglong Dong, Yu Han, Tong-Liang Hu, Michael’Keeffe, Lingling Wang, Mingbiao Luo, Rui-Biao Lin, and Banglin Chen
rnJournal: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 138, 17, pp5678-5684
rn - rn
Coordination nano-space as stage of hydrogen ortho–para conversion
rnTakashi Kosone, Akihiro Hori, Eiji Nishibori, Yoshiki Kubota, Akio Mishima, Masaaki Ohba, Hiroshi Tanaka, Kenichi Kato, Jungeun Kim, José Antonio Real, Susumu Kitagawa, Masaki Takata
rnJournal: ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE Published 29 July 2015. DOI: 10.1098/rsos.150006
rn - rn
ECNU-10 zeolite: A three-dimensional MWW-Type analogue
rnPeng Ji, Ming Shen, Kun Lu, Bingwen Hu, Jin-Gang Jiang, Hao Xu, Peng Wu
rnJournal: Microporous and Mesoporous Materials Volume 253, 15 November 2017, Pages 137-145
rnKeywords: Aluminosilicate, MWW zeolite, 1-Adamantanamine, Alkylation, Disproportionation
rn - rn
A Comparison of Heat Storage Densities of Zeolite Granulates Predicted by the Dubinin-polanyi Theory to Experimental Measurements
rnChristoph Lehmann, Steffen Beckert, Thomas Nonnen, Jens Möllmer, Roger Gläser, Olaf Kolditz, Thomas Nagel
rnJournal: Energy Procedia Volume 105, May 2017, Pages 4334-4339
rnKeywords: Thermochemical heat storage, Zeolite, Dubinin-Polany, OpenGeoSys
rn - rn
CO2 Capture and Ca2+ Exchange Using Zeolite A and 13X Prepared from Power Plant Fly Ash
rnJune Thet Soe, Su‐Sung Kim, Yu‐Ri Lee, Ji‐Whan Ahn, Wha‐Seung Ahn
rnJournal: Wiley Online Library Volume37, Issue4 April 2016 Pages 490-493
rn - rn
Ce–Fe-modified zeolite-rich tuff to remove Ba2+-like 226Ra2+ in presence of As (V) and F− from aqueous media as pollutants of drinking water
rnMaría Teresa Olguín, Shuguang Deng
rnJournal: Journal of Hazardous Materials Volume 302, 25 January 2016, Pages 341-350
rnKeywords: Radium, Barium, Arsenic, Fluoride, Ce–Fe-natural-zeolites
rn - rn
Ultraporous nitrogen-doped zeolite-templated carbon for high power density aqueous-based supercapacitors
rnMaría José Mostazo-López, Ramiro Ruiz-Rosas, Alberto Castro-Muñiz, Hirotomo Nishihara, Takashi Kyotani, Emilia Morallón, Diego Cazorla-Amorós
rnJournal: Carbon Volume 129, April 2018, Pages 510-519
rn - rn
Post-synthesis functionalization of a zeolitic imidazolate structure ZIF-90: a study on removal of Hg(II) from water and epoxidation of alkenes
rnSamiran Bhattacharjee, Yu-Ri Lee and Wha-Seung Ahn
rnJournal: CrystEngComm 2015,17, 2575-2582
rn - rn
Microporous nanocrystalline NaA zeolite prepared by microwave assisted hydrothermal method and determination of kinetic, isotherm and thermodynamic parameters of the batch sorption of Ni (II)
rnMaryam Ghasemi, Hamedreza Javadian, Nahid Ghasemi, Shilpi Agarwal, Vinod Kumar Gup
rnJournal: Journal of Molecular Liquids Volume 215, March 2016, Pages 161-169
rnKeywords: Sorption, Zeolites, Hydrothermal, Batch adsorption, Ni (II)
rn - rn
Enhancement of catalytic activity for toluene disproportionation by loading Lewis acidic nickel species on ZSM-5 zeolite
rnSatoshi Suganuma a, Koshiro Nakamura b, Akihito Okuda b, Naonobu Katada
rnJournal: Molecular Catalysis Volume 435, July 2017, Pages 110-117
rnKeywords: ZSM-5, Ni loading, Toluene disproportionation, Acidic property, Synergy effect
rn - rn
The Effects of Created Mesopores in ZSM-5 Zeolites by an Alkali Treatment on Water Adsorption
rnMasahiro Katoh, Ayaka Satoh, Toshihide Horikawa, Keizo Nakagawa, Shigeru Sugiyama
rnJournal: JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 49 巻 (2016) 2 号
rnKeywords: ZSM-5 Zeolite, Alkali Treatment, Mesopore, Water Adsorption
rn - rn
Investigation of load-dependent heat of adsorption of alkanes and alkenes on zeolites and activated carbon
rnChristian Bläker, Christoph Pasel, Michael Luckas, Frieder Dreisbach, Dieter Bathen
rnJournal: Microporous and Mesoporous Materials Volume 241, 15 March 2017, Pages 1-10"
rnKeywords: Activated carbon; Adsorption isotherms; Heat of adsorption; Sensor gas calorimeter; Zeolites
rn - rn
Electrochemical reduction of CO2 to formate ion using nanocubic mesoporous In(OH)3/carbon black system
rnArash Rabiee, Davood Nematollahi
rnJournal: Materials Chemistry and Physics Volume 193, 1 June 2017, Pages 109-116
rnKeywords: Electrochemical reduction of CO2; In(OH)3/carbon black;;Mesoporous structure, Morphology, CO2 adsorption
rn - rn
Activation of micropore-confined sulfur within hierarchical porous carbon for lithium-sulfur batteries
rnJung-Joon Kim, Hee Soo Kim, Jihoon Ahn, Kyung Jae Lee, Won Cheol Yoo, Yung-EunSung
rnJournal: Journal of Power Sources Volume 306, 29 February 2016, Pages 617-622
rnKeywords: Battery, Sulfur; Activation, Micropore, Hierarchical porous structure
rn - rn
A thermodynamic investigation of adsorbate‐adsorbate interactions of carbon dioxide on nanostructured carbons
rnMaxwell Murialdo, Channing C.Ahn, Brent Fultz
rnJournal: AlChE JOURNAL Volume64, Issue3 March 2018, Pages 1026-1033
rn - rn
Selective carbon dioxide adsorption of ε-Keggin-type zincomolybdate-based purely inorganic 3D frameworks
rnZhenxin Zhang, Masahiro Sadakane, Shin-ichiro Noro, Toru Murayama, Takashi Kamachi, Kazunari Yoshizawa and Wataru Ueda
rnJournal: Journal of Materials Chemistry A 2015,3, 746-755
rn - rn
Correlation between the pore structure and electrode density of MgO-templated carbons for electric double layer capacitor applications
rnYuya Kado, Kiyoaki Imoto, Yasushi Soneda, NorikoYoshizawa
rnJournal: Journal of Power Sources Volume 305, 15 February 2016, Pages 128-133
rnKeywords: MgO-templated carbon, Ramp rate, Electrode density, Void space
rn - rn
Commercial carbon molecular sieves as a high performance anode for sodium-ion batteries
rnSi-Wei Zhang, WeiLv, Chong Luo, Cong-Hui You, Jun Zhang, Zheng-Ze Pan, Fei-Yu Kang, Quan-Hong Yang
rnJournal: Energy Storage Materials Volume 3, April 2016, Pages 18-23
rnKeywords: Carbon molecular sieve, Sodium ion battery, Anode; Ultra-small pore
rn - rn
A role of steam activation on CO2 capture and separation of narrow microporous carbons produced from cellulose fibers
rnYoung-Jung Heo, Soo-Jin Park
rnJournal: Energy Volume 91, November 2015, Pages 142-150
rnKeywords: Steam activation, Microporous carbons, CO2 adsorption, CO2/N2 selectivity; TGA method
rn - rn
Influence of nitrogen moieties on CO2 capture by polyaminal-based porous carbon
rnAdeela Rehman, Soo-Jin Park
rnJournal: Macromolecular Research October 2017, Volume 25, Issue 10, pp 1035–1042
rnKeywords: porous, polymers, pyrolysis, nitrogen-richcarbon, CO2 adsorption, CO2/N2 selectivity
rn - rn
Investigation of load-dependent heat of adsorption of alkanes and alkenes on zeolites and activated carbon
rnChristian Bläker, Christoph Pasel , Michael Luckas , Frieder Dreisbach , Dieter Bathen
rnJournal: Microporous and Mesoporous Materials Volume 241, 15 March 2017, Pages 1-10"
rnKeywords: Activated carbon, Adsorption isotherms, Heat of adsorption, Sensor gas calorimeter,Zeolites
rn - rn
Preparation of activated carbons with high specific surface areas using lignin and crab shells, and their use in methane adsorption
rnAkihiro Yamashita, Toshiki Yoshida, Aki Hidaka, Tatsuya Oshima, Yoshinari Baba
rnJournal: 炭素 2015 巻 (2015) 268 号 p. 154-159
rnKeywords: Activated carbon, Chemical activation, Methane, Adsorption, Micropore
rn - rn
Nanostructured photoelectrode consisting of TiO2 hollow spheres for non-volatile electrolyte-based dye-sensitized solar cells
rnJong Hyuk Park, Sun Young Jung, Raehyun Kim, Nam-Gyu Park, Junkyung Kima and Sang-Soo Lee
rnJournal: Journal of Power Sources Volume 194, Issue 1, 20 October 2009, Pages 574-579 XIth Polish Conference on Fast Ionic Conductors 2008
rnKeywords: Dye-sensitized solar cell , Hollow sphere , Non-volatile electrolyte , Light-harvesting , Electron diffusion
rn - rn
Catalase encapsulated in mesoporous silica and its performance
rnItoh, T. / Ishii, R. / Matsuura, S.i. / Hamakawa, S. / Hanaoka, T. / Tsunoda, T. / Mizuguchi, J. / Mizukami, F.
rnJournal: Biochemical Engineering Journal、44(2)、p.167-173、 2009年5月
rn - rn
Steel dust catalysis for Fenton-like oxidation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins
rnJae-Min Leea, Ji-Hun Kima, Yoon-Young Changb and Yoon-Seok Chang
rnJournal: Journal of Hazardous Materials Volume 163, Issue 1, 15 April 2009, Pages 222-230
rnKeywords: Fenton-like oxidation , Steel dust , Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD)
rn - rn
Synthesis of carbon nanotubes on La0.6Sr0.4CoO3 as substrate
rnD. Thielea, E. Lopez-Camacho Colmenarejod, B. Grobetyc and A. Züttela
rnJournal: Diamond and Related Materials Volume 18, Issue 1, January 2009, Pages 34-38
rnKeywords: Carbon nanotubes , Perovskite , Composite , Oxygen reduction reaction , Fuel cell
rn - rn
Effects of oxidation and heat treatment of acetylene blacks on their electrochemical double layer capacitances
rnTaegon Kim, Chulho Ham, Choong Kyun Rhee, Seong-Ho Yoon, Masaharu Tsuji and Isao Mochida
rnJournal: Carbon Volume 47, Issue 1, January 2009, Pages 226-233
rn - rn
Electrochemical characterisation of air electrodes based on La0.6Sr0.4CoO3 and carbon nanotubes
rnDoreen Thiele, and Andreas Züttel
rnJournal: Journal of Power Sources Volume 183, Issue 2, 1 September 2008, Pages 590-594
rnKeywords: Oxygen reduction reaction , Alkaline , Carbon nanotube , Perovskite
rn - rn
The effect of pre-treatment methods on morphology and size distribution of multi-walled carbon nanotubes
rnHye Jin Park, Min Park, Ji Young Chang and Hyunjung Lee
rnJournal: Nanotechnology, 19 (33), p.335702, Aug 2008
rn - rn
Synthesis of C60 nanotubes by liquid–liquid interfacial precipitation method: Influence of solvent ratio, growth temperature, and light illumination
rnC.L. Ringor, and K. Miyazawa
rnJournal: Diamond and Related Materials Volume 17, Issues 4-5, April-May 2008, Pages 529-534
rnKeywords: Nanotubes , High resolution electron microscopy , Solution growth , Nanotechnology
rn - rn
Steel dust catalysis for Fenton-like oxidation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins
rnLee, J.M. / Kim, J.H. / Chang, Y.Y. / Chang, Y.S.
rnJournal: Journal of Hazardous Materials, 163 (1), p.222-230, Apr 2009
rnKeywords: Fenton-like oxidation , Steel dust , Polychlorinated dibenzo-p-dioxin (PCDD)
rn - rn
Active species on γ-alumina-supported vanadia catalysts: Nature and reducibility
rnKlose, F. / Wolff, T. / Lorenz, H. / Seidel-Morgenstern, A. / Suchorski, Y. / Piorkowska, M. / Weiss, H.
rnJournal: J. Catalysis, 247, 176 (2007)
rnKeywords: vanadia , TPR , PO
rn - rn
Incorporation of tris(2,2'-bipyridine)ruthenium(II) cations ([Ru(bpy)3]2+) into a mesoporous silica
rnOgawa, M. / Nakamura, T. / Mori, J.-I. / Kuroda, K.
rnJournal: Microporous and Mesoporous Materials 48, 159 (2001)
rnKeywords: mesoporous silica
rn - rn
Effect of pre-oxidation at low temperature on the carbonization behavior of coal
rnWorasuwannarak, N. / Nakagawa, H. / Miura, K.
rnJournal: Fuel 81, 1477 (2002)
rn - rn
Reduction of irreversible capacities of amorphous carbon materials for lithium ion battery anodes by Li2CO3 addition
rnMukai, S.R. / Hasegawa, T. / Takagi, M. / Tamon, H.
rnJournal: Carbon 42, 837 (2004)