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貝士德儀器科技(北京)有限公司

15
  • 2015

    04-03

    氣體置換法真密度測試儀技術(shù)參數(shù)

    多孔炭表面分子或原子由于受力不均衡而具有剩余表面能,當(dāng)某些物質(zhì)碰撞多孔炭表面時(shí),受到這些不平衡力的吸引而停留在多孔炭表面上,這個(gè)過程稱為多孔炭的吸附。吸附的結(jié)果是吸附質(zhì)在吸附劑上聚集,吸附劑的表面能降低。多孔炭提供了大量的表面積,從而使其非常容易達(dá)到吸附雜志的目的。按吸附質(zhì)分子尺寸和吸附劑分子尺寸之間的大小,吸附情況可以大體分為四種,如圖2.25所示:(1)吸附質(zhì)分子尺寸<<孔徑,吸附的分子容易發(fā)生脫附,低濃度下吸附量??;(2)吸附質(zhì)分子尺寸<孔徑,吸附質(zhì)易在孔內(nèi)發(fā)生毛細(xì)凝聚,吸附量大;(3)吸
  • 2015

    04-03

    吸附機(jī)理及性能表征之多孔炭材料

    多孔炭表面分子或原子由于受力不均衡而具有剩余表面能,當(dāng)某些物質(zhì)碰撞多孔炭表面時(shí),受到這些不平衡力的吸引而停留在多孔炭表面上,這個(gè)過程稱為多孔炭的吸附。吸附的結(jié)果是吸附質(zhì)在吸附劑上聚集,吸附劑的表面能降低。多孔炭提供了大量的表面積,從而使其非常容易達(dá)到吸附雜志的目的。按吸附質(zhì)分子尺寸和吸附劑分子尺寸之間的大小,吸附情況可以大體分為四種,如圖2.25所示:(1)吸附質(zhì)分子尺寸<<孔徑,吸附的分子容易發(fā)生脫附,低濃度下吸附量??;(2)吸附質(zhì)分子尺寸<孔徑,吸附質(zhì)易在孔內(nèi)發(fā)生毛細(xì)凝聚,吸附量大;(3)吸
  • 2015

    04-03

    為什么樣品有的樣品不處理的時(shí)候比表面很大,處理后反而變小

    為什么樣品有的樣品不處理的時(shí)候比表面很大,處理后反而變???原因一:處理后比表面變小,可能是樣品在處理過程中溫度過高局部發(fā)生相變而損失了部分表面結(jié)構(gòu)而造成;這點(diǎn)可能性zui大,也zui常見;原因二:有可能就是樣品經(jīng)過處理后化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,表面能降低,吸附能力減弱,也就是破壞了材料的化學(xué)性能;原因三:樣品表面吸附雜質(zhì)氣體后相對不吸附時(shí)對氮?dú)夥肿拥奈侥芰?qiáng),也就是雜質(zhì)氣體有助于吸附氮?dú)夥肿?;這點(diǎn)比較少見。
  • 2015

    04-03

    油田在比表面分析中的應(yīng)用

    在油田中比表面積分析儀的應(yīng)用1.巖心比表面分析:比表面越大,越具有含油、氣構(gòu)造;2.油田氣蒸汽轉(zhuǎn)化催化劑的研究及質(zhì)檢:該催化劑以Alfa-Al2O3為載體,適用于以氣態(tài)烴(如油田氣或天然氣)為原料制取氨合成氣,氫氣、甲醇合成氣等蒸汽轉(zhuǎn)化工藝。3.粉煤灰陶粒研究:燒結(jié)粉煤灰陶粒是以粉煤灰為主要原料,摻加少量粘接劑(黏土,頁巖,煤矸石,固化劑等)和固體燃料(如粉煤),經(jīng)混合成球,高溫焙燒(1200-1300℃)得到的人造輕骨料。利用其高吸附比表面的特點(diǎn),只吸水不吸油,在油田中使用可以除去重油中的水分
  • 2015

    04-03

    比表面孔徑分布的計(jì)算

    六類吸附等溫線類型幾乎每本類似參考書都會(huì)提到,前五種是BDDT(Brunauer-Deming-Deming-ler)分類,先由此四人將大量等溫線歸為五類,階梯狀的第六類為Sing增加。每一種類型都會(huì)有一套說法,其實(shí)可以這么理解,以相對壓力為X軸,氮?dú)馕搅繛閅軸,再將X軸相對壓力粗略地分為低壓(0.0-0.1)、中壓(0.3-0.8)、高壓(0.90-1.0)三段。那么吸附曲線在:低壓端偏Y軸則說明材料與氮有較強(qiáng)作用力(I型,II型,Ⅳ型),較多微孔存在時(shí)由于微孔內(nèi)強(qiáng)吸附勢,吸附曲線起始時(shí)呈?
  • 2015

    04-03

    孔結(jié)構(gòu)和孔徑分布的區(qū)別

    固體催化劑內(nèi)部對于催化反應(yīng)有意義的是那些反應(yīng)物、產(chǎn)物分子可以進(jìn)出的開孔,這些孔即使不是房間制造的,也是精心選擇的??捉Y(jié)構(gòu)和孔徑分布對催化劑的活性和選擇性都有很大的影響。很多情況下,固體催化劑表現(xiàn)出的活性和選擇性并不反映其本征特性,而是由于其孔結(jié)構(gòu)有關(guān)的擴(kuò)散控制所決定的。因此,對催化劑的孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和測定也是催化劑研究中*的內(nèi)容??捉Y(jié)構(gòu)的測定一般有氣體吸附法和壓汞法等,氣體的物理吸附應(yīng)用于直徑小于50nm的孔,而壓汞法可應(yīng)用于直徑大于3.5nm的孔系統(tǒng)。對于分子不能進(jìn)入的封閉孔可用小角X射線散射
  • 2015

    04-03

    比表面分析中被測樣品的吸附速度

    液相吸附的基本原來與氣相吸附機(jī)理相同,也由三個(gè)基本過程組成:比表面積分析儀的吸附質(zhì)在吸附劑粒子表面液魔內(nèi)擴(kuò)散、粒子內(nèi)的細(xì)孔擴(kuò)散和表面擴(kuò)散、在細(xì)孔表面也吸附。因此,吸附量隨著時(shí)間的變化即比表面積測定儀吸附速度也就包含了這三個(gè)基本過程的擴(kuò)散速度或吸附速度。對液相中粒子內(nèi)物質(zhì)移動(dòng)的研究比氣相吸附落后,目前還有從理論上計(jì)算粒子內(nèi)有效擴(kuò)散系數(shù)的方法,只能通過試驗(yàn)測量確定各個(gè)比表面積分析儀的吸附體系的有效擴(kuò)散系數(shù)。一般的試驗(yàn)方法是讓比表面積分析儀吸附劑粒子懸浮在間歇式攪拌槽內(nèi)的溶液中,或者是把粒狀吸附劑放在
  • 2015

    04-03

    BET模型

    比表面積測定儀之BET運(yùn)算模型BET運(yùn)算模型是比表面積測定儀zui為常規(guī)的運(yùn)算方法:BET理論的吸附模型是建立在Langmuir吸附模型基礎(chǔ)上的,同時(shí)認(rèn)為物理吸附可分多層方式進(jìn)行,且不等表面*層吸滿,在*層之上發(fā)生第二層吸附,第二層上發(fā)生第三層吸附,……,吸附平衡時(shí),各層均達(dá)到各自的吸附平衡,zui后可導(dǎo)出:式中,C—常數(shù)等溫方程。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)的目的是要求出C和Vm,故又稱為BET二常數(shù)公式。BET比表面積運(yùn)算模型是當(dāng)前比表面積分析儀常規(guī)使用的分析模型。(2)BET比表面積實(shí)驗(yàn)測定固體的吸附等溫線,
  • 2015

    04-03

    介孔材料的表面表征

    zui常見的介孔材料是MCM系列,是硅基介孔材料,包括三種結(jié)構(gòu):六方相的MCM-41,立方相的MCM-41材料的結(jié)構(gòu)有特色,是目前研究較多的一種結(jié)構(gòu)類型。除了以上三種常見系列結(jié)構(gòu)外,還有一系列不同結(jié)構(gòu)的介孔材料,其中包括SBA-n系列、MSU系列、HMS、APMs和FSM-16等。介孔材料的分類(1)按照化學(xué)組成分類,可分為硅基和非硅基組成介孔材料兩大類。后者主要包括過渡金屬氧化物、磷酸鹽和硫化物等,由于它們一般存在著可變價(jià)態(tài)有可能為介孔材料開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域,展示出硅基介孔材料所不能及的應(yīng)用前景
  • 2015

    04-03

    BET理論

    比表面積測定儀BET方程推導(dǎo)所采用的模型的基本假設(shè)是:一、固體表面是均勻的,發(fā)生多層吸附;二、除*層的吸附熱外其余各層的吸附熱等于吸附質(zhì)的液化熱。推導(dǎo)有熱力學(xué)角度和動(dòng)力學(xué)角度兩種方法,均以此假設(shè)為基礎(chǔ)。由其假設(shè)可以看出比表面積測定儀BET方程推導(dǎo)中,把第二層開始的吸附看成是吸附質(zhì)本身的凝聚,沒有考慮*層以外的吸附與固體吸附劑本身的關(guān)系(詳細(xì)BET二常數(shù)和三常數(shù)方程,其熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)的推導(dǎo),若需要可提供)。大量實(shí)驗(yàn)也證實(shí),固體吸附劑的不同所造成其本身表面能不同而對吸附質(zhì)*層以外的吸附的影響是很弱的
  • 2015

    04-02

    納米氣敏材料的比表面

    隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對各種氣體尤其是可燃性氣體和毒性氣體的檢測監(jiān)控,已成為當(dāng)前工業(yè)、民用、國防、運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域急需解決的問題。納米氣敏材料的研究對提高氣敏材料的靈敏度、選擇性和長期穩(wěn)定性,以及如何降低工作溫度和縮短相應(yīng)溫度、時(shí)間等方面起著無法替代的推動(dòng)作用。目前國內(nèi)外對于各種氣體的檢測主要還是針對氫氣、硫化氫、碳?xì)浠衔?、氮氧化合物、氨氣、乙醇、液化石油氣(LPG)、管道煤氣等還原性氣體和有毒氣體為主,應(yīng)用較為廣泛的氣敏材料主要有SnO2、ZnO、SiO2、TiO2、Fe2O3、WO3等金屬氧化物,
  • 2015

    04-02

    雷達(dá)吸波材料的比表面

    近幾年來,隱身技術(shù)已經(jīng)在各種飛行器(飛機(jī))、艦船以及橋梁和坦克等地面軍事設(shè)施中得到應(yīng)用,極大地提高了實(shí)防能力和生存率。隱身技術(shù)即是指在一定遙感探測環(huán)境中降低目標(biāo)的可探測性,從而使其在一定波長范圍內(nèi)難以被發(fā)現(xiàn)的技術(shù)。現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,信息的獲取和反獲取已成為戰(zhàn)爭的焦點(diǎn),先敵發(fā)現(xiàn)、先敵攻擊是克敵制勝的重要保障。作為當(dāng)代三大軍事技術(shù)革新之一,隱身技術(shù)已經(jīng)成為海、陸、空、天、電磁五位一體的立體化、現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中zui重要、zui有效的突防戰(zhàn)術(shù)技術(shù)措施,是提高武器系統(tǒng)生存、突防和縱深打擊能力*的手段。雷達(dá)吸波材料
  • 2015

    04-02

    氣體法測斷后石油焦的密度

    美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)D2638-91(2002)用氦氣體密度儀測定煅燒石油焦真密度的標(biāo)準(zhǔn)方法1.范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)方法用于測定煅燒石油焦的真密度。根據(jù)定義,石油焦的真密度是用粒度小于75微米(通過決議200目實(shí)驗(yàn)篩)的樣品測得的密度。結(jié)果以公制單位報(bào)出。1.2密度是石油產(chǎn)品的重要物理性質(zhì),是產(chǎn)品規(guī)格的組成部分。1.3石油焦的真密度會(huì)直接影響到由它制備的碳素和石墨的物理和化學(xué)購銷通?;诿芏戎笜?biāo),如果是基于體積進(jìn)行買賣,則可以通過密度測量,轉(zhuǎn)化為以質(zhì)量(重量)基礎(chǔ)進(jìn)行交易。密度,有時(shí)稱相對密度,通常也稱
  • 2015

    04-02

    硬質(zhì)泡沫的測試標(biāo)準(zhǔn)

    本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了硬質(zhì)泡沫塑料開孔和閉孔體積百分率的測定方法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于含有由聚合物隔膜或孔壁分割成許多小泡孔的泡沫塑料,這些泡孔可能是開孔的(相通的)或閉孔的(不相通的)或這些類型的復(fù)合。本標(biāo)準(zhǔn)代替GB/T10799—1989。本標(biāo)準(zhǔn)與GB/T10799—1989相比主要變化如下:———試驗(yàn)儀器結(jié)構(gòu)和操作方法改變:GB/T10799—1989中分別采用壓力變化法和體積膨脹法測量不可透過體積,所用儀器和操作方法都不一樣;本標(biāo)準(zhǔn)只用體積膨脹法測量不可透過體積?!囼?yàn)樣品尺寸變化:GB/T10799
  • 2015

    04-02

    動(dòng)態(tài)法測比表面

    (1)動(dòng)態(tài)法即連續(xù)流動(dòng)色譜法,是在液氮溫度下樣品處于流動(dòng)的含氮?dú)夥罩羞M(jìn)行氮吸附,在不同的氮分壓下達(dá)到吸附的動(dòng)態(tài)相對平衡,如果使樣品管離開液氮并升至室溫,樣品會(huì)將所吸附的氮?dú)馊棵摳匠鰜恚瑒?dòng)態(tài)氮吸附儀每測定一個(gè)壓力點(diǎn)均需使樣品管從液氮杯中進(jìn)出一次;(2)動(dòng)態(tài)法是靠使用氦氣作為載氣(因?yàn)樵谝旱獪囟认潞獠粫?huì)被吸附),通過調(diào)整氮/氦比例,或者通過控制氮/氦的流速,在不改變混合氣體壓力的條件下得到不同的氮分壓,流動(dòng)的混合氣體的壓力近似于大氣壓,氮分壓=氮?dú)饬髁?氦氣加氮?dú)獾目偭髁浚謮嚎梢栽?到一個(gè)大
  • 2015

    04-02

    動(dòng)態(tài)法和靜態(tài)法測比表面

    比表面及孔隙度分析儀用于檢測與分析粉體材料的表面特性:比表面:單位質(zhì)量粉體的總表面積(m2/g)孔徑分布(孔隙度):單位質(zhì)量粉體表面孔容隨孔徑的變化,包括總孔體積、平均孔徑、孔容-孔徑分布、zui可幾孔徑等氮吸附法超細(xì)粉體表面十分復(fù)雜,對其表面積和孔徑分布無法直接測量,氮吸附法利用固體材料的低溫物理吸附特性,用氮分子做“量具”,測出粉末表面的氮?dú)馕搅浚M(jìn)而采用各種物理模型,準(zhǔn)確計(jì)算出比表面及孔容-孔徑分布。相關(guān)的國家和標(biāo)準(zhǔn)ISO-9277/GB/T19587-2004氣體吸附BET法測定固態(tài)物
  • 2015

    04-02

    油頁巖儲(chǔ)層孔隙測試

    年來,頁巖氣逐漸被認(rèn)為是潛力巨大的非常規(guī)天然氣資源,是當(dāng)前zui受關(guān)注的能源類型之一,目前已在我國多地進(jìn)行了較大面積的勘探與試采開發(fā)。2012年3月,國家四部委聯(lián)合發(fā)布頁巖氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃并提出:2015年中國頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到65億立方米,到2020年年產(chǎn)量力爭達(dá)到600億?1000億立方米。油頁巖是一類特殊的儲(chǔ)層,它和普通的儲(chǔ)層差別較大,一般屬超低孔、低滲類型。油頁巖儲(chǔ)層的孔隙結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,孔隙直徑較小,納米級(jí)孔隙普遍發(fā)育,大量的頁巖氣是以吸附態(tài)儲(chǔ)存于油頁巖中的。油頁巖中納米級(jí)孔隙的存在使
  • 2015

    04-02

    BET中的吸附質(zhì)氣體

    氣體吸附法測定比表面積分析儀原理,是依據(jù)氣體在固體表面的吸附特性,在一定的壓力下,被測樣品顆粒(吸附劑)表面在超低溫下對氣體分子(吸附質(zhì))具有可逆物理吸附作用,并對應(yīng)一定壓力存在確定的平衡吸附量。通過測定出該平衡吸附量,利用理論模型來等效求出被測樣品的比表面積、孔容積及孔徑分布。高純氮?dú)庖约耙旱ɡ鋮s劑)因其易獲得性和良好的可逆吸附特性,成為zui常用的吸附質(zhì),廣泛用于比表面積的測定,比表面積分析儀。對于孔道較小,擴(kuò)散較慢的微孔樣品,如:分子篩及活性炭等樣品;以及比表面積較小的樣品,如:天然礦石
  • 2015

    04-02

    壓力傳感器在比表面分析中的應(yīng)用

    由于比表面積分析儀器設(shè)計(jì)方面的差異,有些廠家在每個(gè)分析口都獨(dú)立使用一支壓力傳感器,也有些廠家會(huì)在多個(gè)分析口共用一支傳感器,由于每支進(jìn)口高品質(zhì)壓力傳感器的價(jià)格在10000元左右。所以傳感器的使用數(shù)量也成為了用戶關(guān)注的要點(diǎn)。多分析口共用一支壓力傳感器可以有效降低儀器成本,但不可避免的一個(gè)問題出現(xiàn)了,那就是對傳感器進(jìn)行氣路切換時(shí)所產(chǎn)生的壓力測試誤差,zui終會(huì)導(dǎo)致?lián)p失掉儀器一定的測試精度。
  • 2015

    04-02

    氫氣是否可做載氣

    氫氣代替氦氣作為載氣是可行的,因?yàn)闅錃馐莦ui輕的氣體,導(dǎo)熱系數(shù)zui大,熱導(dǎo)池的靈敏度會(huì)更高。但是,因?yàn)闅錃馐且兹家妆瑲怏w,使用時(shí)一定要注意室內(nèi)通風(fēng)。
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