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貝士德儀器科技(北京)有限公司

15
  • 2012

    06-26

    BET比表面積測試方法

    BET比表面積測試方法BET比表面積測試方法是指單位質(zhì)量物料所具有的總面積。分外表面積、內(nèi)表面積兩類。國標(biāo)單位㎡/g.理想的非孔性物料只具有外表面積,如硅酸鹽水泥、一些粘土礦物粉粒等;有孔和多孔物料具有外表面積和內(nèi)表面積,如石棉纖維、巖(礦)棉、硅藻土等。測定方法有容積吸附法、重量吸附法、流動吸附法、透氣法、氣體附著法等。BET比表面積測試方法是評價催化劑、吸附劑及其他多孔物質(zhì)如石棉、礦棉、硅藻土及粘土類礦物工業(yè)利用的重要指標(biāo)之一。石棉BET比表面積測試方法的大小,對它的熱學(xué)性質(zhì)、吸附能力、化學(xué)
  • 2012

    06-26

    SiO2比表面分析儀

    二氧化硅比表面分析儀SiO2又稱硅石。在自然界分布很廣,如石英、石英砂等。白色或無色,含鐵量較高的是淡黃色。密度2.2~2.66.熔點1670℃(鱗石英);1710℃(方石英)。沸點2230℃,相對介電常數(shù)為3.9。不溶于水微溶于酸,呈顆粒狀態(tài)時能和熔融堿類起作用。用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅鐵、型砂、單質(zhì)硅等。用途硅標(biāo)準(zhǔn)液。水玻璃,硅的化合物的制備材料。在晶體管和集成電路中作雜質(zhì)擴散的掩蔽膜和保護層,制成二氧化硅膜作集成電路器件。玻璃工業(yè)。性質(zhì)物理性質(zhì)[1]二氧化硅又稱硅石,化
  • 2012

    06-26

    石墨比表面積測試

    石墨比表面積測試石墨是元素碳的一種同素異形體,每個碳原子的周邊連結(jié)著另外三個碳原子(排列方式呈蜂巢式的多個六邊形)以共價鍵結(jié)合,構(gòu)成共價分子。由于每個碳原子均會放出一個電子,那些電子能夠自由移動,因此石墨屬于導(dǎo)電體。石墨是其中一種zui軟的礦物。它的用途包括制造鉛筆芯和潤滑劑。碳是一種非金屬元素,位于元素周期表的第二周期IVA族。石墨質(zhì)軟,黑灰色;有油膩感,可污染紙張。硬度為1~2,沿垂直方向隨雜質(zhì)的增加其硬度可增至3~5。比重為1.9~2.3。比表面積范圍集中在1-20m2/g(石墨比表面積測
  • 2012

    04-20

    二氧化硅比表面積測試

    SiO2又稱硅石。在自然界分布很廣,如石英、石英砂等。白色或無色,含鐵量較高的是淡黃色。密度2.2~2.66.熔點1670℃(鱗石英);1710℃(方石英)。沸點2230℃,相對介電常數(shù)為3.9。不溶于水微溶于酸,呈顆粒狀態(tài)時能和熔融堿類起作用。用于制玻璃、水玻璃、陶器、搪瓷、耐火材料、硅鐵、型砂、單質(zhì)硅等。用途硅標(biāo)準(zhǔn)液。水玻璃,硅的化合物的制備材料。在晶體管和集成電路中作雜質(zhì)擴散的掩蔽膜和保護層,制成二氧化硅膜作集成電路器件。玻璃工業(yè)。性質(zhì)物理性質(zhì)[1]二氧化硅又稱硅石,化學(xué)式SiO?(二氧化
  • 2011

    11-10

    全自動氮吸附BET比表面積檢測儀產(chǎn)品的詳細(xì)說明

    全自動氮吸附BET比表面積檢測儀3H-2000BET-A型性能參數(shù):測試方法:多功能性,可進行BET多點法、BET單點法、Langmuir多點法、Langmuir單點法、固體標(biāo)樣參比法等測試,統(tǒng)計層厚法(計算外比表面積)、粒度估算、樣品BET吸附常數(shù)C等測試方法;測試精度:測試精度高、重現(xiàn)性好。BET多點法、BET單點法、Langmuir多點法、Langmuir單點法、測試相對誤差小于±2%;固體標(biāo)樣參比法測試相對誤差小于±1.5%;測試范圍:測試范圍廣,可測定比表面積在0.01m2/g以上的范
  • 2011

    06-23

    全自動比表面積測試儀的特征和簡介

    3H-2000BET-A型全自動比表面積測試儀,氮吸附比表面積測定儀,BET比表面積分析儀技術(shù)參數(shù)總體概括:3H-2000BET-A型全自動氮吸附比表面積測試儀是目前國內(nèi)多項測試功能*并且*自動化的儀器,由貝士德儀器科技(北京)有限公司研制生產(chǎn).國內(nèi)使用較廣的為3H-2000系列比表面積測試儀,國內(nèi)擁有大量客戶,08年推出的幾款新品,國內(nèi)擁有多項*的技術(shù),如原位處理.風(fēng)熱助脫.程控六通閥.檢測器零漂抑制.濃度色譜法檢測等.使得國產(chǎn)動態(tài)色譜法比表面積測試儀器在多項指標(biāo)方面超越了進口比表面積測試儀.
  • 2011

    06-21

    動態(tài)色譜法比表面積與靜態(tài)容量法比表面積測試原理簡介

    動態(tài)色譜法比表面積與靜態(tài)容量法比表面積測試原理簡介動態(tài)色譜法靜態(tài)容量法測試原理向樣品管內(nèi)連續(xù)通入一定比例的載氣(He)和吸附質(zhì)氣體(N2)的混合氣體,在低溫下(液氮浴)使樣品吸附平衡,升溫,使被樣品吸附的N2分子脫附出來,混合氣體濃度發(fā)生變化,被檢測器檢測,得到待測樣品吸附量;調(diào)節(jié)載氣與吸附質(zhì)氣體的比例得到不同的分壓點,反復(fù)進行上升、下降液氮杯進行吸附脫附,測得不同分壓下的吸附量;由于測試過程中一直有一定流速的氣體流過待測樣品,待測樣品充當(dāng)類似色譜柱中吸附劑的角色,故叫動態(tài)色譜法;在低溫(液氮浴
  • 2011

    06-21

    3H-2000A/BET-A型比表面積測試儀優(yōu)勢特征詳解

    3H-2000A和3H-2000BET-A智能型全自動氮吸附比表面積測試儀為2008年上市的新產(chǎn)品,其繼承了3H-2000系列前3款型號的優(yōu)勢的同時,在機械和軟件性能方面得到了大幅的提升,現(xiàn)僅就該型號儀器的優(yōu)勢特征的詳細(xì)解說如下:1、【風(fēng)熱助脫裝置】具有國內(nèi)*并*的程控風(fēng)熱助脫系統(tǒng),在實現(xiàn)全自動化后,保證得到尖銳快速的脫附峰,減少背景誤差。(號:200920110451.5)當(dāng)樣品在液氮溫度-195.8℃下吸附飽和后要升溫脫附時,需要使溫度迅速升高,使吸附在粉體表面的氮氣迅速脫附出來進入檢測器;
  • 2011

    05-25

    低溫氮吸附法測定多孔材料的比表面積及孔隙分布

    低溫氮吸附法測定多孔材料的比表面積及孔隙分布一、實驗?zāi)康模?)了解低溫氮吸附法測定多孔材料的比表面積及孔隙分布的原理。(2)掌握低溫氮吸附法測定比表面積及孔隙分布的方法。(3)掌握儀器的實際操作過程、軟件使用方法(4)學(xué)習(xí)分析實驗結(jié)果和數(shù)據(jù)二、實驗概述多孔材料的比表面積和孔隙分布測試在各行各業(yè)已逐步引起人們的普遍重視,是評價粉末及多孔材料的活性、吸附、催化等多種性能的一項重要參數(shù)。廣泛應(yīng)用于藥品、陶瓷、活性炭、碳黑、油漆和涂料、醫(yī)學(xué)植入體、推進燃料、航天隔絕材料、MOF儲氫材料、碳納米管和燃料電
  • 2011

    05-03

    靜態(tài)容量法比表面積及孔徑分析測試過程及原理

    靜態(tài)容量法比表面積及孔徑分析測試過程靜態(tài)容量法比表面積及孔徑分析測試原理
  • 2011

    04-28

    動態(tài)色譜法比表面積測試過程及測試原理

    動態(tài)色譜法比表面積測試過程動態(tài)色譜法比表面積測試原理
  • 2010

    09-07

    智能型全自動氮吸附比表面儀選型指南

    智能型全自動氮吸附比表面儀選型指南高精度比表面儀應(yīng)具有如下十項特征:1、是否具有程控風(fēng)熱助脫系統(tǒng)當(dāng)樣品在液氮溫度-195.8℃下吸附飽和后要升溫脫附時,需要使溫度迅速升高,使吸附在粉體表面的氮氣迅速脫附出來進入檢測器;高速脫附可以使信號集中,得到尖而銳的脫附峰,有利于提高儀器的靈敏度和分辨率,另外尖而銳的脫附峰可以降低背景噪聲影響,提高儀器測試準(zhǔn)確度,尖銳的脫附峰是色譜工作者追求的理想峰形。在之前的半自動化儀器中通常使用人為將液氮杯更換為水杯,利用水大比熱的特性使樣品溫度迅速升高到常溫;但在全自
  • 2010

    09-07

    納米材料和技術(shù)在新型建筑材料中的應(yīng)用

    納米材料和技術(shù)在新型建筑材料中的應(yīng)用納米技術(shù)是二十世紀(jì)80年代末誕生并正在崛起的新技術(shù),主要是指在0.1~100nm尺度范圍內(nèi),研究物質(zhì)組成體系中電子、原子和分子運動規(guī)律與相互作用,其研究目的是按人的意志直接操縱電子、原子或分子,研制出人們所希望的、具有特定功能特性的材料和制品[1]。納米技術(shù)是高度交叉的綜合性學(xué)科,它主要包括:納米體系物理學(xué)、納米化學(xué)、納米材料學(xué)、納米生物學(xué)、納米電子學(xué)、納米加工學(xué)、納米力學(xué)、納米機械學(xué)。納米技術(shù)已應(yīng)用于建筑材料、光學(xué)、醫(yī)藥、半導(dǎo)體、信息通訊、軍事等領(lǐng)域[2,3
  • 2010

    08-17

    吸附等溫線的分類以及吸附機理簡析

    吸附等溫線的分類以及吸附機理簡析吸附等溫線是有關(guān)吸附劑孔結(jié)構(gòu)、吸附熱以及其它物理化學(xué)特征的信息源。在恒定的溫度和寬范圍的相對壓力條件下可得到被吸附物的吸附等溫線。為了更好地了解吸附等溫線中所包含的信息,以下對有關(guān)吸附等溫線的分類以及吸附機理作一簡單介紹[1,8,10,19,20,33,53~55]:眾多的吸附等溫線可以被分為六種(IUPAC分類),如圖1-11所示為吸附等溫線的類型。對于具有很小外表面積的微孔吸附劑其吸附表現(xiàn)為I型吸附等溫線,I型吸附等溫線與分壓P/Po線呈凹型且以形成一平臺為特
  • 2010

    08-17

    氧化鋅粉末粒度測試與表征

    郎穆爾方程與B.E.T.方程的動力學(xué)方法推導(dǎo)這一節(jié),用動力學(xué)的方法,將吸附平衡看成吸附速度與脫附速度相等時的狀態(tài),來推導(dǎo)出分子層吸附的郎穆爾方程(1)與多分子層吸附的B.E.T.方程(3)。(一)郎穆爾方程與第二節(jié)一樣,假定固體表面是均勻的,對氣體分子只作單分子層吸附。吸附速度顯然與氣體的壓力成正比,也與吸附氣體分子的空著的表面積成正比。設(shè)氣體的壓力為T,未吸附氣體分子的空著的表面積百分?jǐn)?shù)為θo,則吸附速度Ra為Ra﹦aTθo(3.62)其中a為比例系數(shù)。另一方面,脫附的速度必然一是與吸附的氣體
  • 2010

    08-13

    比表面積測試常見問題及處理方法

    常見問題及處理方法8.1混合氣體用盡測試用氦氮混合氣體正常使用可測試約1500-2000組(每組1-3個待測試樣)樣品。當(dāng)客戶氦氮混合氣體壓力低于1Mpa時,則需充氣或更換。補充混氣客戶有兩種選擇:一是自行充裝,若當(dāng)?shù)赜袣怏w廠能夠提供符合要求的高純氦氣和高純氮氣,則客戶可以告訴氣體廠按要求充裝(吸附用氮氣N2與載氣氦氣He的純度為99.999%,其比例為N2:He=1:4);另一種選擇是客戶將鋼瓶發(fā)至我公司,由我公司負(fù)責(zé)為客戶充裝后發(fā)給客戶,此過程周期為5-10個工作日,我公司只收取成本費。備注
  • 2010

    08-13

    比表面積的測定與計算

    比表面積的測定與計算比表面積的測定與計算1.Langmuir吸附等溫方程――Langmuir比表面(1)Langmuir理論模型吸附劑的表面是均勻的,各吸附中心的能量相同;吸附粒子間的相互作用可以忽略;吸附粒子與空的吸附中心碰撞才有可能被吸附,一個吸附粒子只占據(jù)一個吸附中心,吸附是單層的,定位的;在一定條件下,吸附速率與脫附速率相等,達(dá)到吸附平衡。(2)等溫方程吸附速率:ra∝(1-θ)Pra=ka(1-θ)P脫附速率rd∝θrd=kdθ達(dá)到吸附平衡時:ka(1-θ)P=kdθ其中,θ=Va/V
  • 2010

    07-16

    篩孔目數(shù)與粒徑換算

    篩孔目數(shù)與粒徑換算目(mesh)是指1inch(2.54cm)篩網(wǎng)上的空眼數(shù)目。1目就是指每平方英吋上的孔眼是1個。除了表示篩網(wǎng)的孔眼外,它同時用于表示能夠通過篩網(wǎng)的粒子的粒徑,目數(shù)越高,粒徑越小。下表為我國通常使用的篩網(wǎng)目數(shù)與粒徑對照表:目數(shù)(mesh)微米(μm)目數(shù)(mesh)微米(μm)280001001503670011512544750120120540001251156335013011372800140109823601501061017001609612140017090141
  • 2010

    07-16

    粒徑與比表面對照表

    粒徑與比表面對照表粒徑/m比表面/m2/g球形模型的直徑立方體模型的體對角線長長與直徑比為10:1的圓柱針形模型的長度長寬厚比為1:1:0.1的薄片模型的面對角線1mm1.00E-030.0060.0100.0480.0340.5mm5.00E-040.0120.0210.0960.0680.1mm1.00E-040.060.100.480.3450um5.00E-050.120.210.960.6810um1.00E-050.61.04.83.45um5.00E-061.22.19.66.81
  • 2010

    07-16

    吸附質(zhì)氮氣氣源中的氣體雜質(zhì)對吸附過程的影響

    吸附質(zhì)氮氣氣源中的氣體雜質(zhì)對吸附過程的影響?對于99.995%的高純吸附載氣和吸附質(zhì)氣體,其中的主要雜質(zhì)氣體為水份。假設(shè)氣源氣體中水份的含量為0.004%,則樣品處在-195.8℃、30ml/min的流速中120min內(nèi)停留在粉末表面的水的量為0.14ml(標(biāo)況下的體積),而對于500mg比表面積為1m2/g的材料,在其表面形成水的單分子層吸附所需要的水蒸汽的量為:0.12ml(標(biāo)況),與實際停留在粉末表面的水量相當(dāng),材料表面已經(jīng)被水分飽和;如果不吹掃處理繼續(xù)測試,那測試結(jié)果將不可能正確。對于色
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