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动态色谱法测试比表面积
动态色谱法测试比表面积(1)动态法即连续流动色谱法,是在液氮温度下样品处于流动的含氮气氛中进行氮吸附,在不同的氮分压下达到吸附的动态相对平衡,如果使样品管离开液氮并升至室温,样品会将所吸附的氮气全部脱...
2023/6/153 -
微孔分析用氮气Nitrogen还是氩气Argon?
微孔分析用氮气Nitrogen还是氩气Argon?氩(Argon)在希腊语有“不活泼”的意思,由它的特性而来,是惰性气体,并且是球形单原子分子。氮气是非球形双原子分子,并且四极距可能导致局部吸附,特别...
2023/6/169 -
氮吸附法分析比表面及孔隙度的技术
氮吸附法分析比表面及孔隙度的技术任何粉体表面都有吸附气体分子的能力,在液氮温度下,在含氮的气氛中,粉体表面会对氮气产生物理吸附,在回到室温的过程中,吸附的氮气会全部脱附出来。当粉体表面吸附了满满的一层...
2023/6/142 -
动态色谱法比表面仪
动态色谱法比表面仪氮吸附法根据吸附过程和吸附质确定方式的不同又分为动态色谱法和静态法。动态色谱法是将待测粉体样品装在U型的样品管内,使含有一定比例吸附质的混合气体流过样品,根据吸附前后气体浓度变化来确...
2023/6/148 -
影响BET 比表面积测试结果的因素
影响BET比表面积测试结果的因素BET比表面积是物理吸附分析仪所能计算的参数中*容易得到的一个,因为它的基础计算数据是取自吸附等温线多层吸附的饱和阶段,也是等温线*平缓的一段。但是,其*终结果受到诸多...
2023/5/3152 -
比表面积分析仪低温吸附法吸附质气体的选择
比表面积分析仪低温吸附法吸附质气体的选择气体吸附法测定比表面积原理,是依据气体在固体表面的吸附特性,在一定的压力下,被测样品颗粒(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质)具有可逆物理吸附作用,并对应...
2023/5/3143 -
影响BET 比表面分析结果的因素有哪些?
影响BET比表面分析结果的因素有哪些?BET比表面积是物理吸附分析仪所能计算的参数中*容易得到的一个,因为它的基础计算数据是取自吸附等温线多层吸附的饱和阶段,也是等温线*平缓的一段。但是,其*终结果受...
2023/5/3140 -
物理吸附分析中技术要求
物理吸附分析中技术要求物理吸附分析主要测量的是在一定温度下,样品吸附量与压力的关系,即吸附等温曲线。吸附量作为压力的函数可以由体积测量法(容量法)和重量分析法实现。1)重量分析法是由一个灵敏的微量天平...
2023/5/3039 -
程序升温表面反应(TPSR)的具体实验方法
程序升温表面反应(TPSR)的具体实验方法程序升温表面反应一般由以下几步构成:①催化剂的预处理,包括在真空条件下加热、通氢还原或用某互物才能选择性中毒等;比表面积分析仪,比表面积分析仪,孔径分析仪,吸...
2023/5/3070 -
SBA-15分子筛的吸附等温线
SBA-15分子筛的吸附等温线以SBA-15分子筛的吸附等温线为例加以说明此等温线属IUPAC分类中的IV型,H1滞后环。从图中可看出,在低压段吸附量平缓增加,此时N2分子以单层到多层吸附在介孔的内表...
2023/5/3041 -
比表面仪中样品管规格选择
比表面仪中样品管规格选择一般厂家都能提供6mm、9mm和12mm管径的多种规格样品管。管径越细,死体积就越小,测量精度也就越高,但装填样品时比较困难。所以,要根据样品情况,权衡利弊,酌情使用。减小冷自...
2023/5/3038 -
回滞环都告诉我们哪些孔结构信息
回滞环都告诉我们哪些孔结构信息孔径分布较窄的圆柱形均匀介孔材料具有H1型回滞环,例如,在模板化二氧化硅(MCM-41,MCM-48,SBA-15)、可控孔的玻璃和具有有序介孔的碳材料中都能看到H1型回...
2023/5/3067 -
如何用BJH 模型进行孔径分布计算?它的适用范围是什么?
如何用BJH模型进行孔径分布计算?它的适用范围是什么?BJH的全称是Barret-Joyner-Halenda法。该方法计算介孔孔径分布时存在以下假定:1)孔道是刚性的,并具有规则的形状(比如,圆柱状...
2023/5/3081 -
物理吸附仪的工作原理
物理吸附仪的工作原理由于没有工具对比表面进行直接测量,人们就根据物理吸附的特点,以已知分子截面积的气体分子作为探针,创造一定条件,使气体分子覆盖于被测样品的整个表面(吸附),通过被吸附的分子数目乘以分...
2023/5/3051 -
材料比表面积分析方法
材料比表面积分析方法学科:固体矿产工业要求词目:比表面积英文:specificsurfacearea释文:比表面积是指单位质量物料所具有的总面积。分外表面积、内表面积两类。国标单位㎡/g.理想的非孔性...
2023/5/3053 -
样品的脱气温度如何选择
样品的脱气温度如何选择系统温度越高,分子扩散运动越快,因此脱气效果越好。通常仪器配备的脱气站加热温度可达400℃,但是选择脱气温度的首要原则是不破坏样品结构。一般来说,氧化铝、二氧化硅这一类氧化物...
2023/5/3052 -
经典的微孔孔径分布模型都有哪些?它的适用范围是什么?
经典的微孔孔径分布模型都有哪些?它的适用范围是什么?经典的微孔模型是通过Horvath-Kawazoe(HK)和Saito-Foley(SF)法测定微孔分布。Horvath和Kawazoe(HK)首先...
2023/5/3057 -
如何利用气体吸附原理分析比表面?
如何利用气体吸附原理分析比表面?固体多孔材料的单位重量的表面积(即比表面积)是重要的物理参数。真实表面包括不规则的表面和孔的内部表面。它们的面积无法从颗粒大小的信息中计算出来,但却可以通过在原子水平上...
2023/5/3043 -
BET比表面积和总孔容在炭黑行业的应用
BET比表面积和总孔容在炭黑行业的应用黑炭黑(包括轮胎和炭黑,Carbonblack,简称CB)和白炭黑(二氧化硅,SiO2)行业是物理吸附仪(比表面和孔隙分析仪)测试的重要应用工业领域。炭黑行业需要...
2023/5/3042 -
压汞仪和气体吸附仪在石油和化工行业的应用
压汞仪和气体吸附仪在石油和化工行业的应用——气体吸附分析仪和压汞仪在应用领域的主要区别就是二者在研究材料的孔径上具体应用的范围不同。也就是说纳米级的孔结构一般用气体吸附的方法进行分析,而百纳米至微米级...
2023/5/3043
