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  • 2021

    8-10

    比表面积和孔径分析仪的管路密封采用高真空系统不锈钢管路,高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积及孔径分析误差;同时不锈钢管不存在老化问题,大大提高仪器稳定性和使用寿命。测试时间:每样品每P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟(视样品吸附特性变化),四个样品分析平均时间20分钟左右(同时可测四个样品),比表面积及孔径结果自动由软件实时得出。比表面积和孔径分析仪采用简洁紧凑的外观结构设计,节省空间;可拆卸前面板防护罩,有效防止液氮溅洒安全隐患,同时降低环境因素对比表面积及孔...

  • 2021

    7-14

    比表面积和孔径分析仪采用等温下氮吸附(物理吸附)法测定固体(粉状和颗粒状)的比表面积、孔径以及孔体积,通过计算机进行数据采集和数据处理,可以得到等温吸附回线以及孔径分布等。仪器可以同时对三个样品进行分析测试,整个分析过程由计算机自动完成。本产品可测定矿石粉体原料、分子筛、活性炭等多孔材料的比表面积、孔分布及微孔等特性表征。它采用静态容量法测量原理,多项技术的采用使仪器整体性能更加完善,测试结果的准确性和一致性进一步提高,测试过程的稳定性更强。比表面积和孔径分析仪的性能特点都有...

  • 2021

    6-24

    粉末密度测试仪内置微电脑触摸屏操作系统,测试过程无需人工操作,测试结束后自动显示测试数据;无需连接计算机,*避免了因计算机问题引起的仪器操作错误,提供了更按全、更方便的操作方式;不同体积的样品管可直接用作样品试验箱,可有效利用试验箱的体积,显着提高试验精度。不同体积的样品管可以同时满足微体积和大体积加载的需要,从而达到提高测试精度的目的。粉末密度测试仪的性能特点都有哪些呢?1、检测范围:被检测样品的真实密度不受限制。它可用于测量各种不挥发、无腐蚀性液体和各种粉末、颗粒状、块状...

  • 2021

    6-17

    比表面分析仪是用来检测颗粒物质比表面积的专用设备,目前在高校、科研单位及生产企业中被广泛实用,比表面积是指每克物质中所有颗粒总外表面积之和,国际单位是:m2/g,比表面积是衡量物质特性的重要参量,其大小与颗粒的粒径、形状、表面缺陷及孔结构密切相关;同时,比表面积大小对物质其它的许多物理及化学性能会产生很大影响,特别是随着颗粒粒径的变小,比表面积成为了衡量物质性能的一项非常重要参量,如目前广泛应用的纳米材料。比表面积大小性能检测在许多的行业应用中是必须的,如电池材料,催化剂,橡...

  • 2021

    6-17

    Langmuir比表面由单层吸附理论推导而来,其基本假设是表面吸附是单分子层的定位吸附,表面是均匀的,吸附层分子间无相互作用;这时有Langmuir吸附等温方程:P/V=1/Vm•b+(1/Vm)•P其中,P氮气压力、V实际吸附量、Vm单层饱和吸附量、b与吸附热相关的常数。在不同的氮气压力P下测出氮的实际吸附量V,用Langmuir方程作图得到一条直线,该直线的斜率的倒数即为单层吸附量Vm,进而计算出比表面,也称为Langmuir比表面。Langmuir比表面对于微孔材料具有...

  • 2021

    6-17

    外表面积来源于炭黑的外表面积,它是一个特定的概念。炭黑作为橡胶的补强剂,其补强效果与炭黑的比表面相关,但当炭黑表面的孔径很小时,橡胶分子进不去,这部分孔的内表面不起补强作用,应于扣除,因此把扣除橡胶分子进不去的那些孔(孔径大约≤2nm)的内表面后的表面积称为外表面积。测定炭黑外表面积方法主要有两种:(1)CTAB法:即十六烷基叁甲基溴化铵(CTAB)溶液中的液相吸附法(2)STSA法:即氮吸附t-图法(低温物理吸附法)(GB/T10722-2003)通过炭黑在十六烷基叁甲基溴...

  • 2021

    6-17

    在微孔材料BET比表面的测试中,在正常的0.05~0.35范围中做直线,C值为负,这是因为吸附物质(气体)分子的大小和形状在非常狭窄的微孔中与BET假设严重偏离,BET表面积明显小于样品总的几何表面积,这时在0.05~0.35范围中已不存在直线关系,必须对线性范围给与修正,随着降低线性范围,直线的线性度不断提高,当达到0.9999以上时,C值一定不再是负值,BET比表面数值也会趋向于Langmuir比表面;如果是介孔材料BET比表面测试中,C值为负是不应当的,说明测试的准确性...

  • 2021

    6-17

    微孔的孔径分析与介孔和大孔分析有何不同?在微孔的情况下,孔壁间的相互作用势能相互重叠,微孔中的吸附比介孔大,因此在相对压力<0.01时就会发生微孔中的填充,孔径在0.5~1nm的孔甚至在相对压力10-5~10-7时即可产生吸附质的填充,所以微孔的测定与分析比介孔要复杂得多。显然,把BJH孔径分析方法延伸到微孔区域是错误的,两个原因,其一,凯尔文方程在孔径<2nm时是不适用的;其二,毛细凝聚现象描述的孔中吸附质为液态,而在微孔中由于密集孔壁的交互作用,使得填充于微孔中的吸附质处...

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