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北京國儀精測技術有限公司
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全自動孔徑分析儀的操作和維護指南2024/01/05
全自動孔徑分析儀是一種高精度、高效率的測量設備,廣泛應用于各種領域的孔徑測量。然而,由于其復雜的操作步驟和精細的設備結構,對操作人員和維護人員的技能要求較高。首先,我們來了解一下全自動孔徑分析儀的基本操作步驟。1、開機檢查:打開電源開關,檢查設備是否正常運行,各指示燈是否正常亮起。2、樣品準備:根據需要測量的孔徑大小,選擇合適的測量頭和測量液。將測量液倒入測量池中,然后將待測樣品放入測量池中。3、參數設置:根據樣品的特性和測量要求,設置合適的測量參數,如測量范圍、分辨率等。4、開始測量:按下“開
氮吸附比表面儀在納米材料研究中的關鍵作用2023/12/23
隨著科學技術的不斷發展,納米材料因其特殊的物理和化學性質,在許多領域都有著廣泛的應用前景。然而,納米材料的制備和性能研究過程中,需要對其比表面積進行精確的測量。在這方面,氮吸附比表面儀(BET)發揮了關鍵的作用。氮吸附比表面儀是一種用于測量固體材料比表面積的儀器,它通過測量氣體在固體表面的吸附行為,從而計算出固體的比表面積、孔徑分布等參數。這種方法具有操作簡便、精度高、適用范圍廣等優點,因此在納米材料研究中得到了廣泛的應用。1、可以用于納米材料的比表面積測量比表面積是衡量納米材料性能的重要參數之
氣體吸附儀——改變科學研究的新工具2023/12/05
氣體吸附儀是一種用于測量材料對氣體分子吸附能力的儀器,它通過測量在恒定溫度和壓力下,氣體在固體表面的吸附量來評估材料的物理化學性質。近年來,隨著科學技術的不斷發展,氣體吸附儀已經成為了科學研究中重要的工具,為各種領域的研究提供了重要的數據支持。1、在催化研究中發揮了重要作用催化劑是許多化學反應的關鍵因素,而其活性和選擇性往往與其表面的物理化學性質密切相關。通過使用氣體吸附儀,科學家們可以研究催化劑表面對特定氣體分子的吸附行為,從而深入理解催化劑的工作原理,優化催化劑的設計和制備過程。2、在能源存
高溫高壓吸附儀原理與應用2023/12/05
高溫高壓吸附儀是一種廣泛用于材料學、化學和環境科學領域的實驗儀器。它可以模擬各種高溫高壓條件,從而研究材料在不同環境中的吸附性能。本文將介紹原理、結構、使用方法以及應用前景。一、原理:高溫高壓吸附儀的原理基于物質在表面上發生吸附的現象。當某種氣體或液體與固體接觸時,會發生表面吸附作用,這使得固體表面形成一層吸附物。吸附現象的大小受多種因素影響,如物質類型、溫度、壓力等。通過改變溫度和壓力等條件,來檢測固體表面的吸附性能。該儀器通常由一個高壓腔室和一個溫控系統組成。在實驗過程中,需要先將所需氣體或
全自動比表面積測試儀性能參數2023/12/05
在科學研究和工業生產過程中,對材料的比表面積進行準確測量是非常重要的。比表面積是描述材料表面特性的重要參數,它直接影響到材料的各種物理和化學性質。因此,如何準確、快速地測量材料的比表面積,一直是科研人員和工程師們關注的問題。全自動比表面積測試儀(全自動比表面積儀)就是為此而設計的一種高效、準確的測量設備。全自動比表面積測試儀是一種利用氣體吸附原理,通過測量材料在一定壓力下吸附氣體的量,從而計算出其比表面積的設備!一、全自動比表面積儀工作原理1、首先,將待測樣品放入測試室中,然后通過真空泵將測試室
比表面積測試儀主要運用的行業2023/12/05
在材料科學和化學領域,比表面積是一個非常重要的參數。它描述了單位質量物質的總表面積,包括固體內部的孔隙表面和外部的開放表面。比表面積的大小直接影響到物質的反應性、吸附性和擴散性等物理化學性質。因此,準確測量物質的比表面積對于科學研究和實際應用具有重要意義。這就是比表面積測試儀的重要性所在。比表面積測試儀是一種用于測量物質比表面積的專業設備,其主要工作原理是基于BET(Brunauer-Emmett-Teller)理論。BET理論是一種描述多分子層吸附現象的理論,它認為氣體分子在固體表面上的吸附可
關于比表面積的常見相關問題解答2023/11/21
問題一:比表面積和粒徑有什么區別?比表面積是顆粒所有能夠接觸空氣的表面積之和,是外部表面積和內部孔的表面積之和,單位是m2/g;粒徑指顆粒的大小,單位一般用長度單位或目數表示。比表面積在多孔物質上尤為重要,因為同樣粒徑大小的顆粒可能因為孔結構的不同而擁有不同的比表面積。現在有的粒度儀最后也會顯示一個比表面積數,但這種估算方法存在很大誤差,因為它是將物質看成是表面光滑的顆粒計算得到的,而實際中所有粉末在電鏡下都是不光滑甚至是奇形怪狀的。問題二:為什么比表面積越大反應越充分首先我們要知道比表面積是指
BET法計算比表面積的原理和方法2023/11/09
BET測試法是BET比表面積測試法的簡稱,該方法由于是依據著名的BET理論為基礎而得名.BET是三位科學家(Brunauer、Emmett和Teller)的首字母縮寫,三位科學家從經典統計理論推導出的多分子層吸附公式基礎上,即著名的BET方程,成為了顆粒表面吸附科學的理論基礎,并被廣泛應用于顆粒表面吸附性能研究及相關檢測儀器的數據處理中。BET測試理論是根據希朗諾爾、埃米特和泰勒三人提出的多分子層吸附模型,并推導出單層吸附量Vm與多層吸附量V間的關系方程,即著名的BET方程.BET方程是建立在多
孔徑分析儀的兩種常見原理方法和具體操作2023/11/06
孔徑分析儀又叫過濾材料孔徑分析儀、孔徑測試儀等。其原理是利用氣液和液液排出法測量過濾材料的孔徑分布。一、氣液排出法,又被稱為泡點法、泡壓法、毛細流動法。其操作方法是:先將多孔材料樣品置于潤濕劑中,則潤濕劑會在毛細力的作用下進入樣品孔道。為保證浸潤效果,一般需要使用真空浸潤儀在負壓條件下浸潤樣品,使樣品孔道中的空氣體積膨脹從而易于鼓泡排出。潤濕劑的選擇很重要。首先,它要對樣品有足夠高的潤濕性,即樣品材料與潤濕劑的接觸角要盡量接近于零;其次,它的粘度要足夠小,具有很好的流動性;再次,它不能具有太高的
比表面積測試儀常用的兩種測試方法比較2023/10/30
動態法和靜態容量法是常用的主要的比表面測試方法。兩種方法比較而言,動態法比較適合測試快速比表面積測試和中小吸附量的小比表面積樣品(對于中大吸附量樣品,靜態法和動態法都可以定量的很準確),靜態容量法比較適合孔徑及比表面測試。雖然靜態法具有比表面測試和孔徑測試的功能,但靜態法由于樣品真空處理耗時較長,吸附平衡過程較慢、易受外界環境影響等,使得測試效率相對動態法的快速直讀法低,對小比表面積樣品測試結果穩定性也較動態法低,所以靜態法在比表面測試的效率、分辨率、穩定性方面,相對動態法并沒有優勢;在多點BE
比表面積測定儀的主要測試方法介紹2023/10/25
比表面積測試方法主要分連續流動法(即動態法)和靜態容量法。動態法是將待測粉體樣品裝在U型的樣品管內,使含有一定比例吸附質的混合氣體流過樣品,根據吸附前后氣體濃度變化來確定被測樣品對吸附質分子(N2)的吸附量;靜態法根據確定吸附量方法的不同分為重量法和容量法;重量法是根據吸附前后樣品重量變化來確定被測樣品對吸附質分子(N2)的吸附量,由于分辨率低、準確度差、對設備要求很高等缺陷已很少使用;容量法是將待測粉體樣品裝在一定體積的一段封閉的試管狀樣品管內,向樣品管內注入一定壓力的吸附質氣體,根據吸附前后
淺談氮吸附比表面儀的重要性2023/10/16
材料的孔隙結構和比表面積是評價其性能和應用潛力的重要指標。氮吸附比表面儀是一種用于測量固體材料比表面積和孔徑分布的重要儀器。它通過測量氣體在固體表面的吸附行為,可以準確地計算出材料的比表面積、孔容、孔徑分布等參數。這些參數對于理解材料的物理化學性質,如催化性能、電池性能、儲氫性能等,具有重要的意義。氮吸附比表面儀的主要組成部分包括氣源、吸附管、壓力控制器、溫度控制器、流量計、液氮槽和數據采集系統。氣源通常使用高純度的氮氣或氬氣,液氮槽用于提供冷卻環境,以保證氣體在低溫下的穩定流動。吸附管是樣品的
【內含pdf】氣體吸附技術在陶瓷行業表征中的應用2023/09/21
摘要:氣體吸附技術是材料表面物性表征的重要方法之一,基于吸附分析能夠對陶瓷材料的比表面積、孔容及孔徑分布、真密度等參數進行精準的分析。進而可以考察材料的吸附、催化、導熱、吸音和抗震等多種性能,助力先進陶瓷材料的快速高質量發展。陶瓷是以粘土為主要原料,并與其他天然礦物經過粉碎混煉、成型和煅燒制得的材料以及各種制品,是陶器和瓷器的總稱。隨著現代高新技術的發展,先進陶瓷已逐步成為新材料的重要組成部分,由于先進陶瓷特定的精細結構和其高強、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、磁性、半導體以及壓電、聲光、生物相容等
BET比表面在許多科學領域有著廣泛的應用2023/08/23
在材料科學和化學領域,表面積是一個至關重要的概念。它描述了物質表面的大小,是理解和預測物質性質的關鍵參數。在這個廣闊的領域中BET比表面是一個特別重要的概念。BET比表面,也被稱為鮑爾努埃特-埃馬特吸附表面積,是由德國科學家漢斯·布魯諾、奧托·艾馬特和他們的同事在1938年提出的。這個概念被用來描述在恒溫恒壓條件下,固態物質對某種氣體或溶質的吸附能力。BET比表面是一個非常重要的概念,它在許多科學領域都有廣泛的應用。通過深入理解BET比表面的定義、計算方法和應用,我們可以更好地利用這一工具,研究
化學吸附與物理吸附——微觀與宏觀間的魅力2023/08/10
在材料科學和化學領域,吸附是一個常見而重要的現象。吸附可分為兩種類型:化學吸附和物理吸附。一、化學吸附化學吸附是指在吸附劑表面發生化學反應的吸附過程。在化學吸附中,吸附劑表面的活性位點與吸附物分子之間通過化學鍵形成強烈的相互作用。這些化學鍵通常是共價鍵或離子鍵。化學吸附是一個不可逆的過程,需要較高的吸附能力和特定的吸附條件。1、微觀特點:(1)化學鍵形成:通過電子共享或轉移,吸附劑和吸附物分子之間形成化學鍵。這種鍵的形成會引起化學反應。(2)強烈相互作用:化學吸附通常具有高吸附能力,吸附劑和吸附
氣體物理吸附和化學吸附的區別2023/07/12
氣體物理吸附和化學吸附是兩種不同的吸附現象,它們在機制、特點和應用方面有所區別。下面是關于氣體物理吸附與化學吸附的詳細羅列:1、機制:(1)氣體物理吸附:氣體分子被固體表面上的力場所引誘而發生的非化學相互作用,如范德華力。(2)化學吸附:氣體分子通過與固體表面原子或分子之間形成新鍵來與固體發生化學反應。2、特點:(1)氣體物理吸附:通常是可逆的,并且不涉及任何化學變化。(2)化學吸附:通常是不可逆的,并且涉及到新鍵形成或斷裂。3、吸附熱:(1)氣體物理吸附:一般情況下,氣態物質在進行物理吸收時釋
微孔分析儀在科研與工業中的重要作用2023/07/07
隨著科技的不斷進步,對于材料性能和品質的要求也越來越高。而了解材料的微觀結構對于提升產品性能和優化生產工藝至關重要。微孔分析儀作為一種先進的實驗設備在科研與工業應用中發揮著重要作用,它以其精確而可靠的測量方法,幫助我們揭示了許多材料內部復雜而又關鍵的微觀結構參數。微孔分析儀是一種先進的實驗設備,主要用于研究和測量各類物質樣品中存在的微小或納米級別(10^-9~10^-6m)孔隙結構。它通過一系列精密測量與計算方法,可以準確地測定材料樣品中包括表面積、孔徑大小、體積等多項參數,并從中推導出相關特性
比表面孔徑分析儀BET技術的優勢2023/06/15
在當今復雜而又多變的實驗背景下,比表面孔徑分析儀是一種高效入手簡單可靠性出眾并且具有廣泛適應性優勢的重要工具。通過對樣品內部空隙以及可滲透區域進行準確定量描述,能夠有效的幫助我們更好地理解和改善原始或者先進材料體系從而為推動整個行業做出積極貢獻。一、那么什么是BET?讓我們繼續往下看BET全稱為Brunauer-Emmett-Teller法,它采用氮氣吸附原理來測量樣品中存在的孔隙和可滲透區域,并計算出相應比表面積和平均孔徑。二、BET技術原理在進行BET實驗時需要通過滴加液態氮使得待檢樣品處于
氣體吸附儀——材料表面孔洞結構的探究利器2023/06/08
隨著科技進步,越來越多的物質需要被制成微小顆粒以更好地應用于不同領域。而這些微小顆粒的表面性質評價則成為了相關研究人員所關注的問題之一,由此產生了一種重要手段——氣體吸附儀。一、測量原理及方法氣體吸附法是通過測定在壓縮空氣中,樣品內部毛細管中能夠容納分子數目與其溫度和壓力有關系的現象來對材料進行表征并計算出比表面積等參數。常見的氣體吸附測試方法包括:低溫液相(Liq)法、超臨界流體(SCF)法、比較經典和常用還是采用固定點或者固定范圍去測試,在PLS-Ⅳ型自動多端口聯合過濾機上完成實驗設計后,得
比表面積分析儀——加速材料研究的利器2023/05/18
隨著科技的不斷發展和需求的不斷增長,對于材料的性能研究也越來越重要。而其中一個關鍵的參數就是材料的比表面積。比表面積是指單位質量下的表面積,通常用來表示材料的吸附性能、化學反應活性等方面的性質。然而傳統的比表面積測量方法存在精度低、操作復雜等問題。比表面積分析儀作為一種重要的實驗工具,在材料研究中發揮著越來越重要的作用。比表面積分析儀簡單來說就是測量材料比表面積的儀器。運用了先進的微電子技術和高靈敏度的傳感器,能夠實現更為精準的數據測量和記錄。其次,它采用了一種全新的測試原理,即通過氣體吸附實現
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