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3.3.3比表面及孔径分析仪-S
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比表面及孔径分析仪

静态容量法比表面及孔径分析仪的工作过程(就吸附过程而言)是在计算机控制下,按照设定的压力值逐步往测试系统中通入氮气,(一般是使用氮气,现在也可以使用氪气、氦气等)样品在液氮温度下吸附氮气的过程。在具体测试过程中,不同的操作人员,测试同一样品,其测量结果也有可能不完全相同,其主要原因与操作习惯和测试经验有很大关系,随着对测试过程的熟悉和对操作的熟练掌握,会逐步积累测试经验。
  • 公司地址 浙江省宁波市高新区菁华路188号甬港现代科技园A座711室
  • 电话号码 186 6782 6269
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产品描述
技术参数
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推荐品牌

       麦克仪器、安东帕、贝士德

 

原理

       静态容量法比表面及孔径分析仪的工作过程(就吸附过程而言)是在计算机控制下,按照设定的压力值逐步往测试系统中通入氮气,(一般是使用氮气,现在也可以使用氪气、氦气等)样品在液氮温度下吸附氮气的过程。在具体测试过程中,不同的操作人员,测试同一样品,其测量结果也有可能不完全相同,其主要原因与操作习惯和测试经验有很大关系,随着对测试过程的熟悉和对操作的熟练掌握,会逐步积累测试经验。

 

应用

电池行业
  随着工业技术的发展,能源问题越来越成为社会关注的焦点,不可再生能源枯竭和造成的环境污染迫使人类寻找新的替代能源。电能,特别是储能型电池,由于其低污染,可再生等特性被人们普遍看好,最有可能成为未来替代型能源,有着广阔的发展前景。储能电池中的关键部分-储能材料,由于其储能的特殊要求,对材料的比表面积性能要求非常严格,过大或过小都对电池的性能不利,因此比表面积成为电极材料最重要的物理性能指标。
随着材料技术的不断发展,比表面积及空隙度(孔容积)的性能测定还在其它许许多多的行业中都有着广泛的应用,如电磁材料、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。

催化剂
    催化剂的活性表面及孔结构显著影响到反应速度。孔径的控制只允许所需大小的分子进入并通过,使催化剂产生预期的催化作用进而得到主要产物。(化学吸附测试实验对选择特殊用途催化剂、催化剂生产商品质鉴定及测试催化剂的有效性以便确定何时更换催化剂等方面都非常有价值)。

炭化学(活性碳、炭黑)
  在汽车油气回收、油漆的溶剂回收和污水等污染控制方面,活性炭的孔隙度和比表面积必须控制在很窄的范围内。轮胎的磨损寿命、摩擦性和使用性能与添加的炭黑比表面积相关。
在橡胶行业中,炭黑补强已经是一项非常成熟的技术,被广泛采用。目前已经发展成非传统上的单一碳黑补强,近年来出来了很多的普通碳黑的替代物,如白炭黑。研究表明,再炭黑补强工艺上,补强剂的除微孔外的外比表面积对补强性能有非常重要的影响。因此在炭黑行业,通常需要测定补强剂的外比表面积来衡量其性能的好坏。

建筑材料
  隔热防护罩和绝缘材料的比表面和孔隙度影响其重量和功能。混凝土中、水泥和其他建筑材料的扩散性、渗透性和毛细血管的流量在其降解过程中非常重要。
目前中国正处在建筑行业大发展时期,高品质的建筑离不开高质量的水泥。水泥作为粘结剂,粘结性能与其比表面积的大小密切相关。气体吸附法普及以前,早期水泥比表面积的测定是采用勃氏法来测定,该测定方法测定的结果一般误差较大。随着水泥生产技术的提高,以及现代化建筑对其品质提出了更高要求,因此勃氏法测定的结果逐渐无法满足其精度要求。采用精度更高的气体吸附法来测定水泥的比表面积成为大势所趋。

药品
       比表面积及孔隙度在药品的净化、加工、混合、制片和包装能力中扮演着重要角色。药品有效期、溶解速率与药效也依赖于材料的比表面和孔隙度。

陶瓷
  比表面积和孔隙度影响陶胚的加工和烧结固化与成品的强度、质感、外观以及密度。釉料以及玻璃原料的比表面积影响皱缩、裂纹、表面分布的不均匀性。

实验室一站式服务专家

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 正力新能源
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 浙江和宸环保
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 宁波天益医疗-血液透析液项目
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 液相色谱仪
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 气相色谱仪
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 离子色谱仪
离子色谱仪
离子色谱的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成。
 凝胶色谱仪
凝胶色谱仪
 气质联用仪
气质联用仪
气相色谱部分原理与气象色谱一致,质谱部分原理为电子轰击离子化(electron impact ionization,EI)EI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+),M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。
 液质联用仪
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液相色谱部分原理与气象色谱一致,质谱部分原理为电子轰击离子化(electron impact ionization,EI)EI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+),M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。
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