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孔隙度检测仪
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比表面仪
孔隙度测定仪
比表面积分析仪
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微孔介孔分析仪
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蒸汽吸附仪/蒸气吸附仪
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高精度微孔介孔分析仪
高精度比表面积分析仪
高性能孔隙度测定仪
孔隙度测定仪及比表面积仪
比表面仪及孔径分析仪
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贝士德仪器科技(北京)有限公司
电话:4008-457-456
联系人:李乐 (请说明是在易推广看到的!谢谢)
手机:13810680835
邮编:100085
邮箱:769565076@qq.com
地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际1号楼607
详细内容
联系方式:
贝士德仪器科技(北京)有限公司是由北京汇海宏纳米科技有限公司重组构成,全国比表面积测试仪厂家,专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务,是北京中关村科技园认定的技术企业。
我公司自行研发生产的全自动氮吸附比表面积测试仪被广泛用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。
参数规格
测试方法: 静态容量法
分析站数量:具有2个样品分析站,1个P0测试站,2个样品脱气站;2个分析站具有独立的气路与压力传感器,支持同时进行不同样品不同过程的测试;
测试理论与报告内容:
1、吸附、脱附等温线;
2、BET单点法比表面SBET-O
3、BET多点法比表面SBET-M ,BET常数CBET
4、朗格缪尔(Langmuir)比表面S Langmuir ,朗格缪尔平衡常数b Langmuir
5、统计吸附层厚度法外比表面(STSA)S外
6、粒度估算报告和真密度;
7、BJH法孔容孔径分布;
8、MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布(为BJH法的补充,适合对片层状结构材料分析);
9、t-plot法(Boder)微孔分析;
10、MP法(Brunauer) 微孔分析;
11、D-R法(Dubinin- Astakhov)微孔分析;
12、H-K法(Horvath-Kawazoe)(Original)微孔分析。
测试精度: 测试精度高、重现性好。重复性误差小于±2%;
测试范围:比表面0.01m2/g以上,孔径0.35-400nm;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等可装入样品管的材料。
P0测试:具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性;
样品预处理:同时处理样品数量:2个;两路脱气站具有独立温控,并具有独立定时功能,可支持与测试同步进行的不同温度与不同时间的样品脱气处理;
样品预处理模式:具有国内的“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能;分子置换模式相对分子扩散模式效率提高1倍以上,可节省一半以上的预处理时间,解决以往静态法样品制备时间长的问题;
测试效率: 智能投气量控制,中小吸附量样品3-5min/1个分压点,中大吸附量样品5-8min/1个分压点;BET多点法20-60min/2个样品;BET单点法10-15min/2个样品;以上测试时间不包含样品预处理时间;
压力测试:压力测试范围0-2bar(0-2000KPa),精度误差≤0.15%;
液氮面控制:具有液氮面伺服保持系统,消除测试过程中由于液氮挥发使液氮面变化而带来的死体积变化,提高测试精度;
图形化控制界面:亲和的控制监视界面,将复杂的仪器工作状态以结构图的形式展现,使仪器的工作状态一目了然,并可在结构图上对各个阀门、真空泵、氮杯升降梯、温控等所有硬件进行操作,赏心悦目;
智能自检系统:仪器具有硬件自检和气路气密性自检功能,能够自动检测样品管是否安装、试管夹套是否拧紧,并检查并确定漏气位置,给出文字提示和语音提示。
语音提示:具有独特的智能语音提示功能;
产品特点
控制系统:
1、强大而稳定的控制系统;仪器具有实时的数据与状态保存功能,即使发生通讯中断等意外情况,仪器任然能够恢复测试数据,进入测试流程继续测试;
2、具有智能而安全的液氮杯升降控制系统,该系统的关键点在于,当发生意外断电或设备重启时,可以避免重启设备后操作人员冒然下降液氮杯,温度升高后,样品管内吸附气体迅速溢出,使样品管爆裂的危险;
3、优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长真空泵寿命;
4、详尽的仪器运行日志记录功能;该仪器运行日志在仪器运行过程中自动记录仪器的每一条命令与执行结果,包括阀门的开关、泵的启停,原始采集数据等,时间精确到秒。该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障;
数据处理:
1、等温线分析过程具有标准模式、精细模式和自定义模式可选;可进行吸附测试,吸附脱附测试,和直接进入脱附测试;多种测试理论可选;各个测试理论可任意选择吸附数据或脱附数据;
2、强大的数据管理与处理系统:所有测试的原始数据及计算结果以SQL数据库形式保存,支持按日期、操作者、样品名称等查找与筛选功能;
测试配件:
1、40升高纯氮,纯度≥99.999%;
2、贝士德真空泵,永不返油,极限真空:6*10-2Pa;
3、10升液氮容器;
4、其它配件见配置单;
工作原理
2.1背景知识
细小粉末中相当大比例的原子处于或靠近表面。如果粉末的颗粒有裂缝、缝隙或在表面上有孔,则裸露原子的比例更高。固体表面的分子与内部分子不同,存在剩余的表面自由力场。同样的物质,粉末状与块状有着显著不同的性质。与块状相比,细小粉末更具活性,显示出更好的溶解性,熔结温度更低,吸附性能更好,催化活性更高。这种影响是如此显著,以至于在某些情况下,比表面积及孔结构与化学组成有着相当的重要性。因此,无论在科学研究还是在生产实际中,了解所制备的或使用的吸附剂的比表面积和孔径分布有时是很重要的事情。例如,比表面积和孔径分布是表征多相催化剂物化性能的两个重要参数。一个催化剂的比表面积大小常常与催化剂活性的高低有密切关系,孔径的大小往往决定着催化反应的选择性。目前,已发展了多种测定和计算固体比表面积和孔径分布的方法,不过使用*多的是低温氮物理吸附静态容量法。
气体与清洁固体表面接触时,在固体表面上气体的浓度高于气相,这种现象称吸附(adsorption)。吸附气体的固体物质称为吸附剂(adsorbent);被吸附的气体称为吸附质(adsorptive);吸附质在表面吸附以后的状态称为吸附态。
吸附可分为物理吸附和化学吸附。
化学吸附:被吸附的气体分子与固体之间以化学键力结合,并对它们的性质有一定影响的强吸附。
物理吸附:被吸附的气体分子与固体之间以较弱的范德华力结合,而不影响它们各自特性的吸附。
2.2孔的定义
固体表面由于多种原因总是凹凸不平的,凹坑深度大于凹坑直径就成为孔。有孔的物质叫做多孔体(porous material),没有孔的物质是非孔体(nonporous material)。多孔体具有各种各样的孔直径(pore
diameter)、孔径分布(pore size distribution)和孔容积(porevolume)。
孔的吸附行为因孔直径而异。孔大小(孔宽)分为
微孔(micropore) < 2nm
中孔(mesopore) 2~50nm
大孔(macropore) 50~7500nm
巨孔(megapore) > 7500nm(大气压下水银可进入)
此外,把微粉末填充到孔里面,粒子(粉末)间的空隙也构成孔。虽然在粒径小、填充密度大时形成小孔,但一般都是形成大孔。分子能从外部进入的孔叫做开孔(open pore),分子不能从外部进入的孔叫做闭孔(closed pore)。
单位质量的孔容积叫做物质的孔容积或孔隙率(porosity)
2.3吸附平衡
固体表面上的气体浓度由于吸附而增加时,称吸附过程(adsorption);反之,当气体在固体表面上的浓度减少时,则为脱附过程(desorption)。
吸附速率与脱附速率相等时,表面上吸附的气体量维持不变,这种状态即为吸附平衡。吸附平衡与压力、温度、吸附剂的性质、吸附质的性质等因素有关。一般而言,物理吸附很快可以达到平衡,而化学吸附则很慢。
吸附平衡有三种:等温吸附平衡、等压吸附平衡和等量吸附平衡。
2.4等温吸附平衡――吸附等温线
在恒定温度下,对应一定的吸附质压力,固体表面上只能存在一定量的气体吸附。通过测定一系列相对压力下相应的吸附量,可得到吸附等温线。吸附等温线是对吸附现象以及固体的表面与孔进行研究的基本数据,可从中研究表面与孔的性质,计算出比表面积与孔径分布。
吸附等温线有以下五种(图 1)。吸附等温线的形状直接与孔的大小、多少有关。现在人们已普遍地将他们分别称做第I类吸附等温线、第II类吸附等温线,……第V类吸附等温线,这种分类法通常称做吸附等温线的B.E.T.分类.
联系方式:
电话:4008-457-456 手机:13810680835 联系人:李乐 Q Q:
公司介绍贝士德仪器科技(北京)有限公司是由北京汇海宏纳米科技有限公司重组构成,全国比表面积测试仪厂家,专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务,是北京中关村科技园认定的技术企业。
我公司自行研发生产的全自动氮吸附比表面积测试仪被广泛用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。
参数规格
测试方法: 静态容量法
分析站数量:具有2个样品分析站,1个P0测试站,2个样品脱气站;2个分析站具有独立的气路与压力传感器,支持同时进行不同样品不同过程的测试;
测试理论与报告内容:
1、吸附、脱附等温线;
2、BET单点法比表面SBET-O
3、BET多点法比表面SBET-M ,BET常数CBET
4、朗格缪尔(Langmuir)比表面S Langmuir ,朗格缪尔平衡常数b Langmuir
5、统计吸附层厚度法外比表面(STSA)S外
6、粒度估算报告和真密度;
7、BJH法孔容孔径分布;
8、MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布(为BJH法的补充,适合对片层状结构材料分析);
9、t-plot法(Boder)微孔分析;
10、MP法(Brunauer) 微孔分析;
11、D-R法(Dubinin- Astakhov)微孔分析;
12、H-K法(Horvath-Kawazoe)(Original)微孔分析。
测试精度: 测试精度高、重现性好。重复性误差小于±2%;
测试范围:比表面0.01m2/g以上,孔径0.35-400nm;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等可装入样品管的材料。
P0测试:具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性;
样品预处理:同时处理样品数量:2个;两路脱气站具有独立温控,并具有独立定时功能,可支持与测试同步进行的不同温度与不同时间的样品脱气处理;
样品预处理模式:具有国内的“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能;分子置换模式相对分子扩散模式效率提高1倍以上,可节省一半以上的预处理时间,解决以往静态法样品制备时间长的问题;
测试效率: 智能投气量控制,中小吸附量样品3-5min/1个分压点,中大吸附量样品5-8min/1个分压点;BET多点法20-60min/2个样品;BET单点法10-15min/2个样品;以上测试时间不包含样品预处理时间;
压力测试:压力测试范围0-2bar(0-2000KPa),精度误差≤0.15%;
液氮面控制:具有液氮面伺服保持系统,消除测试过程中由于液氮挥发使液氮面变化而带来的死体积变化,提高测试精度;
图形化控制界面:亲和的控制监视界面,将复杂的仪器工作状态以结构图的形式展现,使仪器的工作状态一目了然,并可在结构图上对各个阀门、真空泵、氮杯升降梯、温控等所有硬件进行操作,赏心悦目;
智能自检系统:仪器具有硬件自检和气路气密性自检功能,能够自动检测样品管是否安装、试管夹套是否拧紧,并检查并确定漏气位置,给出文字提示和语音提示。
语音提示:具有独特的智能语音提示功能;
产品特点
控制系统:
1、强大而稳定的控制系统;仪器具有实时的数据与状态保存功能,即使发生通讯中断等意外情况,仪器任然能够恢复测试数据,进入测试流程继续测试;
2、具有智能而安全的液氮杯升降控制系统,该系统的关键点在于,当发生意外断电或设备重启时,可以避免重启设备后操作人员冒然下降液氮杯,温度升高后,样品管内吸附气体迅速溢出,使样品管爆裂的危险;
3、优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长真空泵寿命;
4、详尽的仪器运行日志记录功能;该仪器运行日志在仪器运行过程中自动记录仪器的每一条命令与执行结果,包括阀门的开关、泵的启停,原始采集数据等,时间精确到秒。该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障;
数据处理:
1、等温线分析过程具有标准模式、精细模式和自定义模式可选;可进行吸附测试,吸附脱附测试,和直接进入脱附测试;多种测试理论可选;各个测试理论可任意选择吸附数据或脱附数据;
2、强大的数据管理与处理系统:所有测试的原始数据及计算结果以SQL数据库形式保存,支持按日期、操作者、样品名称等查找与筛选功能;
测试配件:
1、40升高纯氮,纯度≥99.999%;
2、贝士德真空泵,永不返油,极限真空:6*10-2Pa;
3、10升液氮容器;
4、其它配件见配置单;
工作原理
2.1背景知识
细小粉末中相当大比例的原子处于或靠近表面。如果粉末的颗粒有裂缝、缝隙或在表面上有孔,则裸露原子的比例更高。固体表面的分子与内部分子不同,存在剩余的表面自由力场。同样的物质,粉末状与块状有着显著不同的性质。与块状相比,细小粉末更具活性,显示出更好的溶解性,熔结温度更低,吸附性能更好,催化活性更高。这种影响是如此显著,以至于在某些情况下,比表面积及孔结构与化学组成有着相当的重要性。因此,无论在科学研究还是在生产实际中,了解所制备的或使用的吸附剂的比表面积和孔径分布有时是很重要的事情。例如,比表面积和孔径分布是表征多相催化剂物化性能的两个重要参数。一个催化剂的比表面积大小常常与催化剂活性的高低有密切关系,孔径的大小往往决定着催化反应的选择性。目前,已发展了多种测定和计算固体比表面积和孔径分布的方法,不过使用*多的是低温氮物理吸附静态容量法。
气体与清洁固体表面接触时,在固体表面上气体的浓度高于气相,这种现象称吸附(adsorption)。吸附气体的固体物质称为吸附剂(adsorbent);被吸附的气体称为吸附质(adsorptive);吸附质在表面吸附以后的状态称为吸附态。
吸附可分为物理吸附和化学吸附。
化学吸附:被吸附的气体分子与固体之间以化学键力结合,并对它们的性质有一定影响的强吸附。
物理吸附:被吸附的气体分子与固体之间以较弱的范德华力结合,而不影响它们各自特性的吸附。
2.2孔的定义
固体表面由于多种原因总是凹凸不平的,凹坑深度大于凹坑直径就成为孔。有孔的物质叫做多孔体(porous material),没有孔的物质是非孔体(nonporous material)。多孔体具有各种各样的孔直径(pore
diameter)、孔径分布(pore size distribution)和孔容积(porevolume)。
孔的吸附行为因孔直径而异。孔大小(孔宽)分为
微孔(micropore) < 2nm
中孔(mesopore) 2~50nm
大孔(macropore) 50~7500nm
巨孔(megapore) > 7500nm(大气压下水银可进入)
此外,把微粉末填充到孔里面,粒子(粉末)间的空隙也构成孔。虽然在粒径小、填充密度大时形成小孔,但一般都是形成大孔。分子能从外部进入的孔叫做开孔(open pore),分子不能从外部进入的孔叫做闭孔(closed pore)。
单位质量的孔容积叫做物质的孔容积或孔隙率(porosity)
2.3吸附平衡
固体表面上的气体浓度由于吸附而增加时,称吸附过程(adsorption);反之,当气体在固体表面上的浓度减少时,则为脱附过程(desorption)。
吸附速率与脱附速率相等时,表面上吸附的气体量维持不变,这种状态即为吸附平衡。吸附平衡与压力、温度、吸附剂的性质、吸附质的性质等因素有关。一般而言,物理吸附很快可以达到平衡,而化学吸附则很慢。
吸附平衡有三种:等温吸附平衡、等压吸附平衡和等量吸附平衡。
2.4等温吸附平衡――吸附等温线
在恒定温度下,对应一定的吸附质压力,固体表面上只能存在一定量的气体吸附。通过测定一系列相对压力下相应的吸附量,可得到吸附等温线。吸附等温线是对吸附现象以及固体的表面与孔进行研究的基本数据,可从中研究表面与孔的性质,计算出比表面积与孔径分布。
吸附等温线有以下五种(图 1)。吸附等温线的形状直接与孔的大小、多少有关。现在人们已普遍地将他们分别称做第I类吸附等温线、第II类吸附等温线,……第V类吸附等温线,这种分类法通常称做吸附等温线的B.E.T.分类.
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