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麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司

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解决方案

与充填过程相关的粉体整体性质、动力学流动性质和剪切性质的表征

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流动性
粉体材料在粉末冶金中的储存、输送以及充模填充的每一个步骤的表现都会影响到最终的产品质量,所以,了解粉体在这些步骤中的行为是至关重要的。高生产质量和高生产效率取决于粉体特性和加工流程的良好匹配。 本文对四种粉体材料的整体性质、动力学流动性质以及剪切性质进行了研究,其中发现粉体充模填充的效果与粉体的若干特性存在较强的关联性。 这样,如果能够实现对粉体整体性质和流动特性的准确测试,就能够对粉体充填效率进行可靠的预测,而避免采取通常使用的试错法。

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FT4粉体流变仪

FT4

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基于粉末流变仪和剪切盒测试的对比研究

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流动性
本文采用FT4通用型粉末流动性测试仪的两种不同测试方法,测试对比了不同粉末的流动性能。其中螺旋桨型叶片方法是一种试验性的测试方法,这种方法测量了在一种指定填充状态下粉末进行动力学的或者三维的流动所需要的能量。另外一种测量方法是自动剪切盒,它则测试粉末在单一平面剪切时的剪切强度。 本文测试了六种粉末在压缩,预处理,充气或者流态化状态下的流动性能,通过对采用两种不同方法所获得的数据进行关联,来评估它们对影响粉末流动性能最关键变量的敏感程度。结果表明动力学测量(上行模式)与剪切测试的结果关联度非常好。在这种量模式下发生剪切但是并不压缩粉末。标准动力学测量(下行模式)虽同时产生粉末压缩和剪切,但测试结果与剪切测试没有关联,而区分度却极高。显然,剪切强度只是影响粉末流动性能的一个因素,除此之外,所测得流动能还同时取决于粉末的压缩性和流动速率。在对预处理的粉末进行接近于零正应力条件下的剪切盒测试时,采用位置控制模式而非力控制模式。充气的粉末无法进行剪切盒测试,但是可以使用动力学测量方法。测试结果表明不同粉末之间的流动能差别极其明显。 总之,两种测量方法数据重现性都很好,能够为洞悉粉末的流动性能提供非常有用的信息。与剪切盒测试相比,在测量性质相似的不同粉末时,在所有填充状态下动力学测量的结果区分性更高.

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FT4粉体流变仪

FT4

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FT4在增材制造中的应用

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增材制造也称3D打印,是一种潜在的高效制造技术。通常涉及按严格的技术规范“打印”复杂组件,具体方法是逐层堆积粉体,然后选择性地熔结。控制粉体性能对于过程效率和成品质量至关重要。当形成粉层时,粉体流动和装填方式决定了该性能的各个方面。原料的多变性会导致松装密度不一致、粉层不均匀、抗张强度低以及表面光洁度差。

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FT4粉体流变仪

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使用压汞仪数据计算堆密度和骨架密度

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堆密度和骨架密度
压汞法孔隙度测试分析技术是基于在精确控制的压力下将汞压入孔结构中的方法实现的。除高速、精确及分析范围广等优点外,压汞仪还允许用户计算得到众多样品特性,例如:孔径分布、总孔体积、总孔比表面积、中值孔径及样品密度(堆积密度和骨架密度)。

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使用激光粒度仪5200对多孔粉末粒径分布的研究

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本文使用美国麦克仪器的激光粒度仪5200对多孔粉末材料粒径的测试进行了研究。主要对ZSM5进行分析。文中首先对ZSM5进行多次测试,检测重复性,同时还在多角度下对样品进行检测

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使用SSSpin预测过程设备中可能存在的粉末流动性问题

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模拟实际生产低压条件,研究粉末的无限制屈服强度,以进一步预测精细粉体在生产过程中的流动性质。是目前唯一可在低压下测试,所需样品量最少的测试仪,能够有效的被应用在材料的研发过程中。是模拟低压过程的最佳也是唯一的解决方案,无需采用内推方式,消除内推法带来的误差

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使用SPECTester对颗粒粒径差异引起的混合物分离的定量研究

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SPECTester使用光谱分析,能够通过简单的步骤,快速的评估和定量发生在混合物产品中的分离,并且可以分析高达六种成分的混合物。除此之外,通过一些简单的额外步骤还能够分析多种不同粒径的成分所组成的混合物材料,即:由颗粒粒径引起的分离。本文就此内容进行了详细的描述。

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使用HPVA研究金属有机骨架(MOFs)材料在高压下的储氢性能

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确定MOFs材料和其他微孔材料的储氢性能是现代推进氢经济的一个重要任务。在发展氢燃料电池中,得到有效的储氢方法是一个非常重要的方面。而在压缩氢气中,单位质量上能量密度很高,单位体积上的能量密度很低,因此不利于氢气储存。以液态形式储氢(大气压下20K)也不利用节能。只有将氢气通过被吸附,存储在固体材料里是最好的选择,比压缩的气态氢需要的体积小,所需的能源消耗也比液化氢气少得多。由于能够获取高氢能量密度和吸附的可逆性,将氢气作为吸附气,高压注入到高比表面的MOFs材料表面进行储存是一种非常理想的过程。本文主要使用美国麦克的高压气体吸附仪HPVA研究了由BASF生产的四种MOFs材料的储氢性能。

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高压气体吸附仪HPVA II

HPVA-Ⅱ

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使用动态图像法测试纤维颗粒粒径粒形

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动态图像法是在样品运动的状态下进行颗粒表征,获取粒度粒形信息的一种方法。采用动态图像法能够全方位获取颗粒的形貌和粒径信息,例如纤维颗粒长度和宽度、长径比、卷曲度等。而静态法只能观察到颗粒的部分形貌和粒径,激光法等粒度分析法是将颗粒视做球形进行分析,因此,动态图像分析法是全方位获取颗粒形貌和粒径分布的最佳方法。

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氢气在镧镍五(LaNi5)上的吸附热研究

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一些金属合金可以在特定压力和温度下吸附氢气形成金属氢化物然后在另一个不同的、较低的压力下将氢气释放出来,从而达到储氢的目的。镧镍五(LaNi5)即是这种金属合金。图1 是以压力为组成的LaNi5 氢气等温吸附线,当氢气与LaNi5 的反应时,这种行为形成了一个明显的“平台”。该反应对温度有很高的依赖性,使用不同温度下的等温吸附,可以计算得到吸附热报告,在一定程度上理解LaNi5-H2 系统的形成机理。

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麦克仪器micromeritics高压气体吸附仪ASAP 2050

ASAP 2050

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常用药用辅料的氪气表面积和水吸附

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GAB (Guggenheim, Anderson, and de Boer)方程[1, 2, 3]是广泛用于药物,辅料和食品表征的参考模型。本文通过氪气在三个辅料-乳糖,明胶,滑石上的吸附和BET 模型表征初始表面积,之后进行水吸附,随后再使用氪气和BET 模型来考察水吸附对BET 表面积的影响。与氮气吸附使用的BET 方程不同, GAB 方程可用于水吸附等温线且适用范围较宽( 0.05

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3Flex三站全功能型多用气体吸附仪

3Flex

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使用全自动化学吸附仪2920对异丙胺在分子筛上的脉冲化学吸附的研究

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全自动化学吸附仪2920 可以用于分析各种类型的ZSM-5 分子筛。通过脉冲化学吸附,使异丙胺吸附于特定的分子筛上,就可以确定其酸性位的浓度。这一点对催化反应是极其重要的。在分析过程所发生的反应,通过氨和分子筛的反应中间产物继续进行,遵循E2消除模型,称为Hoffman 消除反应。由于此反应中包含二级动力学,因此高浓度的酸性位可以加快反应速度。

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AutoChem II高性能全自动化学吸附仪

AutoChem II系列

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担载钯的氢吸附表征

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ASAP2020化学吸附仪可应用于许多不同的分析。其中,2020可以对担载金属的催化剂进行氢吸附分析。本文中所使用的样品是5% wt.钯/活性炭。在进行化学吸附的过程中,H2分子间的化学键发生解离,单个的H原子与催化剂表面的钯原子形成化学键1。仪器所测试的是一定压力下的金属表面氢吸附量。本文中主要研究了从0.01 mmHg到500 mmHg压力范围内的氢吸附量。

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研究级超高性能全自动气体吸附仪系统

ASAP 2020 Plus 系列

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使用TPR、TPD对不同载体担载氧化钒催化剂的表征

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自从催化剂V2O5/TiO2成功应用于邻二甲苯的氧化之后,含钒的催化剂开始广泛的应用于芳香族和链烷烃类物质的氧化[1]。许多实验室,使用大量的物理和化学方法,对这类催化剂物质的表征进行了广泛的研究。但是,对于这类催化剂材料的氧化还原性质仍存在着很大的争议。TPR(程序升温还原)和NH3TPD(程序升温脱附)是表征固体催化剂氧化还原性质和表面酸性位非常有效的两种方法[2,3]。本文主要通过TPR和NH3TPD探索了不同的载体对V2O5催化剂氧化还原性质和酸性位的影响。

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ChemiSorb 2750 基础款动态化学吸附仪

ChemiSorb 2750

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ASAP2420分析微孔分子筛

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使用ASAP2420M同时分析6个分子筛样品,可实现高通量的微孔分析。Six zeolite samples were analyzed simultaneously using the ASAP 2420 equipped with the Micropore option. This option enables you to perform micropore analyses on all six ports at the same time, comparable to the High Throughput mode.

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ASAP2020测定固体粉末以及多孔材料的储氢性能

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燃料电池

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美国麦克生产的Micromeritics ASAP 2020是一个广泛应用于各类材料气体吸附测试的“分析专家”,同样可用于固体粉末以及多孔材料氢气吸附性能的测定。针对燃料电池和储氢材料研究的需求,ASAP2020 的软件设计方便研究人员的专业操作

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ASAP 2020 plus 全自动静态化学吸附仪

ASAP 2020 plus系列

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