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发布时间:2024年02月
Autosorb 系列是高端物理吸附和化学吸附分析仪,能够进行更具挑战性的 BET 表面积、金属活性面积和超微孔孔径分布的测量。它具备独立的分析站、特色的 TruZone 主动冷却剂控制技术以及人性化的 Kaomi 软件,可满足您当前的测量需求,而工厂和现场可升级选项更能助您适应未来的需求。气体吸附作为多孔材料尤为重要的表征技术:Autosorb 无疑将是您值得信赖的选择。
在极端低压下(相对压力低于 10-7) ,进行高精度气体吸附实验
在 35 ℃ 至 50 ℃ 内,歧管温度精确可控
依靠 TruZone 主动液位控制技术获取准确数据 - 冷区体积恒久稳定
不锈钢歧管一体成型搭配高质量气动阀,真空气密性提高 38% ,实现出色的高真空性能
独立的分析站搭配专业的温度控制附件,可在三种不同的温度下同时对三种不同样品进行三种不同的气体分析。
借助 90 小时杜瓦瓶进行高要求的物理吸附测量
六个 PID 自动控温脱气站最大限度地提高脱气量
快速更换至 1100 ℃ 加热炉以进行高级程序升温分析、脉冲滴定或静态化学吸附等温线测量
借助最新 Kaomi 软件,让整个测量过程比以往更轻松
利用 DoseWizard 智能投气功能灵活优化测量参数,满足您的需求
智能 PowderProtect 设计,可防止粉末被抽入管路系统导致阀门漏气
Autosorb 拥有 3 种型号和多种模块化升级,可满足多孔固体和催化剂的精确分析要求
随着您的研究发生变化,仪器的物理吸附和化学吸附功能可以进行现场升级,以适应新材料和新应用
凭借增强的化学兼容性、内置蒸汽源、热导检测器以及完全集成的质谱仪,实现超标准测量
符合催化剂表征和多孔固体评估的 20 多个 ASTM、DIN 和 ISO 标准。
3 年保修让您高枕无忧
安东帕康塔高真空气体吸附分析仪 Autosorb 6X00,Autosorb 6X00
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安东帕Autosorb-iQ-C全自动物理/化学吸附分析仪 表征催化剂特性
安东帕Autosorb-iQ-C全自动物理/化学吸附分析仪 测定活性炭
安东帕Autosorb-iQ-C全自动物理/化学吸附分析仪 测定沸石
比表面积能够显著影响药物粉体、药物活性成份和赋形剂的功能。药物颗粒的比表面积和孔隙率对药物的药效发挥着巨大的作用。
现代技术中,金属粉末被广泛用于多种不同行业,比如添加剂制造业、铸造业、涂料和油墨添加剂、粉末冶金、金属注射成型和工具制造业等。金属粉末的纯度和金属挤压制品的开孔率是材料的重要特性参数,可以通过固体密度来评估,并且它们在表征物理性能方面至关重要。通过安东帕康塔的Autotap测得的振实密度和Ultrapyc 5000测得的骨架密度可以计算材料的纯度和孔隙率。这也影响着材料的生产过程以及最终的产品质量。
了解粉末和颗粒介质的特性对于不同行业的应用是必不可少的。粉末的性质会随着制作过程和环境条件变化。在这份应用报告中,主要研究了气候条件(包括温度和湿度)对小麦粉的影响。我们测定了表面积和水吸附动力学。
由于仪器检测极限的限制,对于0.2m2/g以下的超低表面积的样品,通过氮气(在77.4K)或 氩气(在87.3K)进行常规压力测量(体积测量)的吸附实验,很难保证重现性。
蒸汽吸附实验,是测量实验材料对蒸汽的吸附量即吸附能力的实验。比如水和干燥剂的相互作用。等量吸附热(即HOA,等量吸附焓),是表示两种物质相互作用强度的值。吸附量和HOA值是影响除湿系统的吸附能力和干燥剂再生能力的主要因素,可作为除湿系统干燥剂选择的参考指标。
热导池检测器是一种高灵敏度的传感器,可以检测气体成分的变化,可用于程序升温分析,如程序升温氧化(TPO),程序升温脱附(TPD),以及脉冲化学吸附流动法气体吸附实验。
体系的任何变化都一定会伴随着能量的变化。大部分能量以热的形式体现出来,因此通过测量体系的温度变化就能够知道体系的能量变化。
了解粉末及颗粒的特征与行为对许多工业应用是必不可少的。粉末的性能在生产过程中可能发生变化,也可能随环境条件而变化。本应用报告介绍了多种表征方法,如振实密度、重量吸水率、粒径、内聚强度和可压缩性,以确定婴幼儿奶粉的生产、储存、灌装和配方的相关特性。
1973 年,曼德勃罗(B.B.Mandelbrot)在法兰西学院讲课时,首次提出了分维和分形几何的设想。分形(Fractal)一词,是曼德勃罗创造出来的,其原意具有不规则、支离破碎等意义,分形几何学是一门以非规则几何形态为研究对象的几何学。由于不规则现象在自然界是普遍存在的,因此分形几何又称为描述大自然的几何学。分形几何建立以后,很快就引起了许多学科的关注,这是 由于它不仅在理论上,而且在实用上都具有重要价值。
多层吸附理论(简称 BET 方程)是目前最流行的比表面计算方法。最初的 BET 工作是建立在 氮吸附Ⅱ类等温线上,各种无孔吸附剂可以在 P/P0 0.05-0.3 的范围内给出线性 BET 图,继而计算 出比表面值。孔隙度(如微孔和介孔的存在)对 BET 方程的适用性有重要影响。BET 方程可以应用在非孔 和较宽孔直径的介孔材料的比表面分析,但严格意义上,不能用于微孔吸附材料,因为单层-多层 吸附过程通常在相对压力(p/p0)小于 0.1 时就完成了,在微
DFT(密度泛函理论)都基于“kernels”,即核心程序。DFT核心程序是大约100个理论等温线的集合。本文讨论了DFT的计算方法,适用范围以及应用实例等。
在Autosorb iQ-C上使用N2和CO对用于催化转化器中的Pd/Rh多相催化剂进行了分析。根据数据计算了BET比表面积、活性金属面积和分散度。
如何判断液氮不纯?因为氮气占空气中的比例为78%,其饱和蒸汽压约比当地大气压高10torr。出现以下情况,说明液氮明显不纯:·  
您是否处于利用气体吸附进行材料表征的突破性研究前沿?如果确实如此,则安东帕诚邀您参加著名的 Absolutely Autosorb 奖项,以表彰在这个充满活力领域中最具创新性论文。加入我们,共同突破气体吸附领域知识创新界限。安东帕很自豪能够庆祝和表彰塑造材料科学未来的英才。您的开创性工作值得赞扬,Absolutely Autosorb 奖这一平台能够帮助您将研究提升到新高度。
安东帕助力仪器更新升级仪器选型指南 —— 以旧换新政策 ——3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》通知。行动方案提出,实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。文中提到“到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;更明确指出“提升教育文旅医疗设备水平。推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。
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