碳捕集吸收技术是指通过物理或化学方法从工业排放源或大气中捕获二氧化碳的过程,是应对气候变化、实现碳中和目标的关键技术之一。检测碳捕集吸收产品的性能、效率及安全性对于确保技术可靠性、优化工艺流程以及满足环保法规要求至关重要。第三方检测机构通过专业分析,为客户提供准确、公正的检测数据,助力碳捕集技术的推广与应用。
二氧化碳捕集效率,吸收剂稳定性,吸收速率,解吸性能,再生能耗,腐蚀性测试,热稳定性,化学纯度,水分含量,pH值,粘度,密度,毒性评估,挥发性有机物含量,重金属含量,颗粒物浓度,气体杂质分析,吸收剂降解率,反应热测定,传质系数
胺类吸收剂,醇胺溶液,碱性溶液,离子液体,膜分离材料,吸附剂,化学溶剂,物理溶剂,混合溶剂,固体吸附材料,生物基吸收剂,纳米材料,多孔材料,金属有机框架,碳基材料,硅胶,沸石,氧化铝,氢氧化钙,碳酸钾溶液
气相色谱法(GC):用于分析气体混合物中二氧化碳及其他成分的含量。
高效液相色谱法(HPLC):测定吸收剂中化学组分的纯度及降解产物。
质谱分析法(MS):高灵敏度检测微量气体杂质及反应中间体。
红外光谱法(IR):快速鉴定吸收剂的化学结构及官能团变化。
紫外-可见分光光度法(UV-Vis):定量分析溶液中特定成分的浓度。
热重分析法(TGA):评估吸收剂的热稳定性及分解温度。
差示扫描量热法(DSC):测定吸收剂反应过程中的热量变化。
电化学分析法:检测吸收剂的腐蚀性及电导率。
pH计测试法:测量吸收剂溶液的酸碱度。
粘度计测试法:确定吸收剂在不同温度下的流动特性。
密度计测试法:计算吸收剂的密度与浓度关系。
原子吸收光谱法(AAS):定量分析吸收剂中重金属含量。
X射线衍射法(XRD):鉴定固体吸附材料的晶体结构。
比表面积测试法(BET):测定多孔材料的吸附能力。
动态光散射法(DLS):分析纳米吸收剂的粒径分布。
气相色谱仪,高效液相色谱仪,质谱仪,红外光谱仪,紫外-可见分光光度计,热重分析仪,差示扫描量热仪,电化学工作站,pH计,旋转粘度计,密度计,原子吸收光谱仪,X射线衍射仪,比表面积分析仪,动态光散射仪