微孔孔径及比表面分析仪

微孔孔径及比表面分析仪

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2024-10-11 10:24:54
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产品简介

简要描述: 随着材料技术的不断发展,比表面积及空隙度(孔容积)的性能测定还在许许多多的行业中都有着广泛的应用,如电池、化工、橡胶、建塑、电磁材料、荧光材料、陶瓷、粉末冶金、吸附剂、化妆品、食品等。对颗粒材料来讲,比表面积逐渐成为与粒径同等重要的物理性能。其中催化剂、吸附剂、纳米粉体材料等还要求微孔测试。

详细介绍

随着材料技术的不断发展,比表面积及空隙度(孔容积)的性能测定还在许许多多的行业中都有着广泛的应用,如电池、化工、橡胶、建塑、电磁材料、荧光材料、陶瓷、粉末冶金、吸附剂、化妆品、食品等。对颗粒材料来讲,比表面积逐渐成为与粒径同等重要的物理性能。其中催化剂、吸附剂、纳米粉体材料等还要求微孔测试。

般把微纳米粉体表面上的孔按其尺寸分为三类,孔径大于50nm为大孔,孔径在2至50nm为中孔或介孔,孔径小于2nm称为微孔。从理论上说,氮吸附法测定孔径分布只适合于介孔。随着技术的不断进步,氮吸附法测孔的范围已可扩大至0.35~500nm的范畴,再大的孔需用压汞法测定,0.35nm已到微孔的极限,再小已无意义。测定微孔的技术非常复杂,因为,在氮气相对压力很低(< 0.01)时才能发生微孔填充,孔径在0.5~1nm的孔只有在氮分压小于0.00001时,才能产生微孔填充,动态法是无能为力的,静态容量法需要氮气压力小于1Pa, 为了测定更细微的孔,常采用分子泵,采用氩气作为吸附质也比较有利,他产生微孔填充的压力比氮气高,另种可行的方法是采用CO2作吸附质在室温进行吸附,可以无需分子涡轮泵级的真空度,改变吸附质的做法牵涉其他许多问题,般不采用。微孔分析的方法也很多,有D-R法、t-图法、 αs- 图法、 HK 、SF法、 NLDFT法等,其中t-图法相对比较实用。t-图法中,吸附量V被定义为吸附统计层厚t的函数,关键在于选择适当的t曲线,由V-t图中,可以很方便的得到比表面积、微孔孔径、微孔体积,在活性炭等微孔材料的分析中应用较多,效果很好。

SSA-7000系列孔径及比表面积分析仪是款可应用于微孔领域的高性能物理吸附分析仪;拥有更全面的理论模型及优良的测试精度,满足科研、学术探讨等多方面应用需求;
该产品引入死体积高度校准技术,以替代“等温夹”技术;集成气路,减少仪器内部90%的气路管使用,大大提高了仪器整体的真空度、抽速,并有效解决了传统仪器漏气率高,污染难维护的问题;应用I-PID动态可调技术,实现真空抽速恒定,防止样品倒吸污染气路;高品质集成电路,采用纯铜镀金制板工艺,配以高品质进口元器件,处理速度快,耐腐蚀使用寿命长,高精度24位AD模数转换系统,配以主流FD232通信技术,使通信稳定,避免因通信问题造成的数据丢失,测试数据点飘移;
    随着液氮的挥发液位同样品管的相对位置会发生变化,虽然采用液位传感器和升降系统可以保持液位与样品管相对位置不变,但是液位与杜瓦瓶瓶口的相对位置会发生变化,且该变化会引起死体积变化进而影响测试精度,如图我们可以看到杜瓦瓶口到液氮液面始终存在着-150℃——20℃的温差,该温差随着液氮杯的升降,始终影响着样品管内死体积的校准。彼奥德电子引入温差动态校准技术,已替代“等温夹”技术,提高仪器测试精度;
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