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BELSORP MAX G是一款高性能容量法比表面和孔隙分析仪,在宽的压力范围内(P/P0=1 x 10-7~0.997,77K/N2,87K/Ar)对被测多孔材料进行吸附/脱附等温线分析,结合AFSM专利自由空间按校准,得到涵盖微孔,介孔孔径分布,比表面积和部分大孔的信息。仪器配备了2个工作站和一个饱和压力站,最多实现双站介孔比表面同时测定,单站微孔测定的功能。
应用范围:
广泛应用于催化剂、电池(全固态电池、燃料电池等)、纤维、高分子材料、化工、颜料、化妆品、磁粉、分离膜、过滤器、调色剂、水泥、陶瓷、半导体等领域。
BELSORP MAX G使用1Torr、10Torr和1000Torr等高精度压力传感器,对于低于10-5Pa的压力变化也能精确给出结果,确保高真空度下压力测量的高精度。仪器通过GDO功能(优化进气)可以精确快速地测试每一个平衡点,大大缩短测试时间。
麦奇克拜尔BELSORP MAX G全自动比表面和孔隙分析仪,BELSORP MAX G
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麦奇克拜尔BELSORP MR1动态法快速比表面分析
分子探针法是评价微孔沸石的窗孔孔隙分布的一种方法。该方法利用探针分子的分子筛分作用,从而对沸石的孔隙分布进行直接评价。本文介绍了使用五种探针分子(H2O:0.28nm (dc),CO2:0.31 nm (dm),C2H4
N2分子优先吸附到H2O分子吸附的材料表面的亲水活性位,同时均匀地覆盖材料表面。因此,这两种吸附质都可用于进行材料疏水性评价。图1显示了两种碳纳米管材料CNT-A和-B的N2@77.4 K的吸附等温线,分别为VI和II型
吸附现象产生的热量被称为“吸附热”,并伴有热量的产生。吸附是“吸附质与固体表面之间的相互作用”与“吸附质之间的相互作用”的总和,并且这些相互作用的总和可以由“吸附热”来表示,因此吸附热对于评价吸附剂固体表面特性至关重要。
CY法(Cheng-Yang)扩展了HK法,计算时(方程1)假定沸石微孔为笼形。通常来说,Y型(FAU)沸石当脱铝时会产生中大孔,增大SiO2/Al2O3比,并维持沸石衍生的微孔结构。Y 型沸石 320HOA (SiO2
SF(Saito-Foley)方法是假设为圆柱形微孔,见方程1,是由HK方法扩展而来,提出了孔径与相对压力之间的关系。NH4型ZSM-5(MFI型沸石)是H+型ZSM-5,在大气压力下经过535℃高温加热3小时制备,从图
HK(Horvath-Kawazoe)法和SF(Saito-Foley)法一样,是计算孔径分布尤其微孔分布的一种方法。Horvath-Kawazoe法假定是如下图所示的 碳狭缝型孔,微孔上吸附的分子接收的平均势能(Φ)是
具有四极矩的N2分子与Al离子(如分子筛)有很强的相互作用力并吸附(特定吸附)。下面我们来看看从N2@77.4 K和Ar@87.4 K吸附等温线和各自的αs曲线上[相对压力:p/p0(横坐标),相对压力p/p0=0.4
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Lippens和de Boer开发了t-plot方法,是一种能够分析多种材料比表面积和孔容的方法。t-plot是将吸附等温曲线(横坐标为相对压力P/P0,纵坐标为吸附量)转化为以吸附层厚度的曲线(横坐标为吸附层厚度,纵坐
通过吸附等温线来分析介孔材料的孔径分布时,总是有必要假设孔的形状。使用BJH理论会假设孔的形状为圆柱形,而使用INNES会假设孔的形状为狭缝型。在INNES方法中,弯月面半径的计算方式同BJH一样,都是通过开尔文方程进行
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