Con Nitrógeno líquido como refrigerante y permiten un rango de temperatura de 82-323 K con el Cryotune 87

Gama Cryotune: Control Avanzado de Temperatura para Adsorción de Gases

La gama Cryotune ofrece la versatilidad de trabajar con cualquier analizador de adsorción de gases (de cualquier marca y año de fabricación), permitiendo cumplir estrictamente con las recomendaciones de la norma ISO 9277 para la determinación de área superficial BET, así como con las directrices de la IUPAC para la caracterización avanzada de microporos.

Ambas referencias técnicas detallan cómo los gases nobles, a diferencia de la molécula de nitrógeno, carecen de momento cuadrupolar y poseen una simetría esférica perfecta. Por consiguiente, la adsorción de átomos de gases nobles se rige exclusivamente por interacciones de Van der Waals, evitando orientaciones preferenciales sobre la superficie del adsorbente.

Los dispositivos Cryotune operan empleando únicamente nitrógeno líquido como refrigerante y proporcionan un amplio rango de temperatura de 82 a 323 K (con el modelo Cryotune 87). Esto posibilita, por ejemplo, realizar medidas de área superficial BET con argón a 87 K o con kriptón a 120 K.

Asimismo, el equipo permite la ejecución de experimentos de adsorción utilizando otros gases a su temperatura de ebullición o bajo condiciones térmicas arbitrarias. Esta gran flexibilidad facilita la medición de isotermas de metano, etano, propano, n-butano, oxígeno, dióxido de carbono y hexafluoruro de azufre (SF₆), entre otros gases de interés industrial y científico.

Control en tiempo real y versatilidad de versiones

Aunque los dispositivos Cryotune pueden operar de forma completamente autónoma sin necesidad de un PC, se suministran con un software dedicado capaz de monitorizar y registrar la temperatura del sistema en tiempo real.

Para adaptarse a las necesidades específicas de cada laboratorio, la gama Cryotune está disponible en 3 versiones diferentes.

Se conecta a una estación de medida de tu equipo de adsorción. Si dispones de un analizador multi estación, es possible conectar varios Cryotunes. El rango de temperatura de 82-135 K lo hace ideal para la medida de isotermas con Argón a 87 K, siguiendo las recomendaciones de la IUPAC (2015) y de la ISO 9277. 

Este dispositivo tiene un rango de temperatura de 190-323 K. Esto permite la medida de isotermas de CO2, pero también de otros adsorbatos como etano o propano a sus temperaturas de ebullición. De esta forma, no es necesario disponer de un baño de recirculación o refrigeración con hielo seco. Se pueden realizar experimentos como: 

  • Adsorción de CO2 a 273 K. 
  • Adsorción de CO2 a 195 K hasta una presión relativa de 0,5 (se puede observar el llenado de microporos incluyendo el rango de área B.E.T). 
  • Medida de isotermas a múltiples temperaturas para evaluaciones termodinámicas y cálculo de calores de adsorción. 

Completa la gama y permite medidas con Kryptón a 115 K o Xenón a 165 K y así hasta un máximo de 230 K. La combinación de los modelos 87 y 120 permite por tanto el uso de tres gases nobles a su temperatura de ebullición: Argón a 87 K, Kryptón a 120 K y Xenón a 165 K, así como una multitud de experimentos posibles con Argón, Oxígeno, Metano, etano o propano. 

 

Aplicaciones Avanzadas y Caracterización Fisicoquímica

Los sistemas de análisis de superficie y porosimetría de alta precisión permiten abordar una amplia variedad de aplicaciones críticas en investigación, desarrollo (I+D) y control de calidad industrial:

  • Isotermas de adsorción a diferentes temperaturas: Evaluación del comportamiento termodinámico de materiales porosos bajo rangos térmicos controlados, permitiendo calcular calores isostéricos de adsorción y estudiar la afinidad gas-sólido.
  • Isotermas de adsorción con gases alternativos: Determinación de propiedades texturales empleando la temperatura de ebullición de adsorbatos no convencionales (como Argón, Kriptón, Dióxido de Carbono, Metano o Butano), optimizando la medición en función del tamaño de poro y la simetría molecular.
  • Caracterización avanzada de materiales adsorbentes: Cuantificación exhaustiva del área superficial específica (método BET), distribución de tamaño de poros (DFT/NLDFT) y volumen total de poros para carbones activos, alúminas, sílices mesoporosas y geles.
  • Estudio y análisis de Zeolitas: Determinación de la accesibilidad y volumen de microporos en tamices moleculares cristalinos, esenciales para procesos de catálisis heterogénea, intercambio iónico y separación de gases industriales.
  • Caracterización de MOFs (Estructuras Metal-Orgánicas): Evaluación de materiales porosos ultraporosos de alta capacidad para el almacenamiento de energía (como hidrógeno y metano) y captura selectiva de carbono (CO2) mediante tecnología de adsorción de gases a baja presión y criogenia avanzada.

Preguntas Frecuentes sobre la Gama Cryotune

¿Con qué analizadores de adsorción de gases es compatible Cryotune?

El dispositivo Cryotune está diseñado con una versatilidad universal, lo que le permite conectarse y trabajar de forma totalmente compatible con cualquier analizador de adsorción de gases del mercado, independientemente de la marca o el año de producción del equipo principal.

¿Qué refrigerante se necesita para operar los sistemas Cryotune?

Los sistemas Cryotune operan empleando únicamente nitrógeno líquido como elemento refrigerante, optimizando los costes operativos del laboratorio y simplificando el suministro de consumibles criogénicos habituales.

¿Qué rango de temperatura permiten alcanzar los equipos Cryotune?

Ofrecen un amplio rango de control térmico que abarca desde los 82 K hasta los 323 K (con el modelo Cryotune 87). Esto permite realizar mediciones precisas como determinaciones de área superficial BET con argón a 87 K o con kriptón a 120 K.

¿Se pueden realizar experimentos con gases distintos al nitrógeno?

Sí. El equipo permite realizar ensayos de adsorción tanto a la temperatura de ebullición de otros adsorbatos como a temperaturas arbitrarias. Esto facilita la medición de isotermas avanzadas con gases como metano, etano, propano, n-butano, oxígeno, dióxido de carbono y SF₆.

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