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高温高压气体吸附仪_高温高压吸附

吸附材料在进行气体的贮藏和分离过程中,通常需要知道气体的吸附量,但贮藏和分离环节在超高压条件下进行。测试吸附量时,必须使用静态容量法设备,在固定容积内根据压力的变化,检测吸附材料吸附了多少气体。有时要观察不同温度,吸附材质对气体吸附量的变化。这就是我们高温高压气体吸附器的作用。样品放入样品管中后,首先填充标定用的惰性气体(如氦)来标定样品所占的体积,然后填充吸附质气体自动扩散到样品管中,随着压力的增加,样品吸附的气体量发生变化,吸附平衡后软件会自动记录此时压力值下的吸附量。然后自动重复操作,直到达到预期的大压力值。我们制作对应吸附量的压力值,得到了吸附等温线。对于一些样品来说,不同温度的吸附量完全不同。此时,测试样品在不同温度下吸附的气体量的变化。对于这一切复杂的操作,金埃谱科技的高温高压气体吸附器H-Sorb2600系列已经完全实现了自动化!金埃谱科学技术是高温高压气体吸附器的专业厂家,H-Sorb2600系列目前达到的高温度为600摄氏度,压力为400Bar。在这样高温高压的条件下,对仪器整体质量的要求非常高。

真密度测定仪_真密度

真密度是指处于致密状态的物质每单位体积固体物质的实际质量,即除去颗粒间的内部孔隙或间隙后的密度。相应的物理性质是表观密度和堆积密度。真密度是相对于颗粒的体积密度而言的,是指在致密的状态下,每单位体积固体物质的实际质量,即去除颗粒内部孔隙或间隙后的密度。真密度是粉体材料基本的物理参数,也是衡量微粉颗粒分布等其他物理性质必须使用的参数。真密度值取决于材料的化学成分和纯度,其值直接影响材料的质量、性能和应用,对其测定具有重要意义。真实密度的概念已广泛应用于塑料、碳素材料、黑色粉末和其他粉末的特性评价。润湿液应该能够容易地润湿材料内部孔隙的表面。如果选择的润湿液不合适,就不容易润湿表面,影响测试结果。测试粉末材料时,当粉末完全浸入液体中时,必须完全消除其气泡,以确定其排除体积。此时,应采用煮沸消除其气泡,并采用恒温水浴消除温度的影响。

比表面积及孔径分析仪_比表面积及孔径

比表面积及孔径的大小,只允许理想尺寸的分子进入并通过,使催化剂产生预期的催化作用,然后得到主要产物。在特殊用途催化剂的选择、生产厂家的质量鉴定以及催化剂有效性的检测以决定何时更换催化剂等方面,化学吸附试验试验都是很有价值的。催化活性表面和孔隙结构对反应速度有显著影响。因此如今人们使用比表和孔径分析仪,来测定材料样品的比表和孔径分布。有使用静容法比面和孔径分析器的经验。静容比表面法和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,根据设定的压力值,逐步将氮气排入试验系统的过程,(通常是用氮气,现在也可以用氪气、氦气等等),样品在液氮温度下吸附。不同的操作者在具体的试验过程中,对同一样品进行试验时,其试验结果可能存在差异,这主要是由于操作习惯、试验经验等因素造成的,随着对试验过程的熟悉和操作技能的提高,试验经验将逐渐积累。

物理吸附比表面积仪_物理吸附仪

物理吸附比表面积仪V-Sorb4800P:1:测量模式:“单一氮气”和“氮气+氦气”两种测试模式结合,灵活切换,满足不同特性样品测试需求。2:液位控制:V-Sorb独创的液氮面控制系统,确保测试全程液氮面相对样品管位置保持不变,消除因死体积变化引入的测量误差。3:样品处理:样品处理的全过程通过软件来自动控制,包括温度、时间及真空泵启停,且具备处理开始时间的预设功能,可实现夜间无人值守式测试和处理样品,大大提高工作效率。3:压力精度:进口硅薄膜电容式压力传感器,精度达实际读数的0.15%,优于全量程的0.15%,远高于皮拉尼电阻真空计精度(一般误差为10%-15%)。4:真空系统:V-Sorb独创的集装式管路及电磁阀控制系统,大大减小管路死体积空间,提高检测吸附气体微量变化的灵敏度,从而提高孔径分布测定的分辨率;同时集装式管路减少了连接点,大大提高密封性和仪器使用寿命。5:标定气体:具备可选择使用He气进行冷自由空间体积标定的功能,不能仅仅只具备采用“氮气+空管”模式标定冷自由空间。

V-Sorb 2800S 比表面积仪_比表面积

比表面积计也称为比表面仪。比表面积是指单位质量材料的总面积。外表面积、内表面积两种。学科:固体矿产工业要求词:比表面积英语:specificsurfacearea释文国标机构㎡/g.理想的非孔材料只有硅酸盐水泥、粘土矿物粉粒等外观面积,孔和多孔材料有石棉纤维、岩(矿)棉、硅藻土等外观面积。测量方法有容积吸附法、重量吸附法、流动吸附法、透气法、气体附着法等。比表面积是评价催化剂、吸附剂和其他多孔物质,如石棉、矿棉、硅藻粘土类矿物工业利用的重要指标之一。石棉比表面积的大小对热学性质、吸附能力、化学稳定性、开棉程度等有明显影响。测量:固体有一定的几何形状,可以通过普通的仪器和计算寻求表面积。但是,很难测定粉末和多孔性物质的表面积,不仅有不规则的外表面,还有复杂的内表面。通常,1g固体所占的总表面积被称为该物质的比表面积S。多孔物比表面积的测量在科学研究和工业生产中具有非常重要的意义。

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