高温高体吸附仪

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高温高体吸附仪相关的厂商

  • 抚顺高顿仪器设备有限公司是集科研、生产、销售于一体的专业性公司。主要生产石油化工分析仪器及配件;气体高压采样钢瓶、密闭取样器、在线取样器;防静电绳、缆;液体、固体石化产品采样器具;石化专用计量、检测器具;仪器仪表、阀门、管件等产品。 成功开发生产出符合国家《特种设备安全监察条例》规定的、采用一次旋压成型技术、实现使用电子标签进行跟踪安全管理、获得国家生产许可的小容积高压气体钢瓶。钢瓶所配阀门为专用自封阀门(**),阀门以无机械磨损、无渗漏、承压自封为特征,已成为目前石油、化工、军工等领域密封效果最好的专用产品。使高压采样钢瓶的安全性能得到进一步保证。 在线采样器和密闭采样器的诞生使采集样品更具代表性,操作简单,便于维护。能最大限度的保证操作员人身安全,保证采样环境无污染。符合国家对环保和防火、防爆规范的要求,适用于更高要求、更高品质的取样。 公司经销DC Scientific Glass公司的精密内径吸附柱等科学仪器与实验室专用产品。同时经销美国GRACE公司硅胶系列产品,经销美国UOP公司荧光指示剂染色硅胶。
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  • 山东金石高温材料有限公司始创于1990年,公司位于耐火材料产业基地-山东淄博,是国内首批专业陶瓷纤维产品生产企业。金石公司秉承“品质如金石,服务至精诚”的发展理念,历经20余年公司已拥有先进成套的设备工艺、过硬的产品质量、充足的货源保障、完善的销售及售后服务体系使金石成为业内当之无愧的龙头企业。20余年以来,金石公司为钢铁、冶金、石油、化工、机械、制造、陶瓷、建材、航空等行业高温窑炉(600-2200℃)用户,提供一站式解决方案。本公司已通过ISO国际9001质量体系认证,产品达到国内高水平,并拥有多项专利,产品畅销全国,并出口至美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、沙特、阿联酋、印尼等30多个国家和地区。公司生产装备完善,产品质量体系严格执行欧洲标准,产品全部采用国家标准一级原料生产,确保了产品的保温效果和使用寿命,公司拥有美国进口智能BW-Ⅱ型陶瓷纤维毯生产线2条,CBC-Ⅱ型陶瓷纤维双面针刺甩丝毯生产线6条,陶瓷纤维纸生产线1条,陶瓷纤维板湿法生产线1条,日产可达160吨,公司生产标准型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、含锆型(ZA)陶瓷纤维毯、纤维模块、折叠块、纤维板、纤维纸、纤维棉和陶瓷纤维纺织品、异形件、喷涂料等多种产品;可提供600°C—2200°C温度区间的各种陶瓷纤维产品、烧砖隧道窑平吊顶和各类工业窑炉保温改造工程的咨询、设计、施工服务。我公司深知,用户要求千条万条,归纳起来有四条:质量可靠、交货及时、价格合理、服务周到。我们以此为基础,以创造精品,服务社会为企业发展的核心理念,竭诚与国内外朋友合作,共谋大业。
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  • 永嘉美高仪表壳体有限公司是温州一家专业生产超声波流量计/水表、超声波冷热能量表、超声波流量计表体/壳体的生产型企业,其主要材质有不锈钢和碳钢,产品口径从DN50-DN300,我们拥有独立自主的超声波表体设计研发能力,可自主开模具精铸,所有的产品均符合CJ128-2007《热量表》,JJG225-2001《热能表》。其壳体和法兰设计标准符合GB9113.1 国家标准。
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高温高体吸附仪相关的仪器

  • 产品简介H-Sorb X600 系列高温高压气体吸附仪产品,是我公司自主研发的高性能吸脱附等温线测试仪器,采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的完全替代,也通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。详细介绍高温高压气体吸附仪 H-Sorb X600 系列产品具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外高温高压气体吸附仪对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表
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  • 产品简介H-Sorb 4600 高温高压气体吸附仪采用静态容量法测量原理。可测试的等温线温度和压强范围满足众多科研领域需求。该系列产品的高性能,不仅实现了进口产品的替代,还通过与国际品牌的比对测试,获得了美国高校实验室的认可,进入欧美市场,实现了民族品牌的突破。H-Sorb 4600 具备的高温高压吸附测试功能,可广泛应用于页岩气煤层气吸附研究、稀土合金材料储氢行业、石油勘探和气体分离等领域;此外对于一些吸附材料如催化剂、分子筛、活性炭等吸附性能的了解,燃料电池、碳纳米管及石墨烯等研究也至关重要。详细介绍产品介绍1、嵌入式测试电脑,安全稳定,10寸电容触摸屏,平板电脑的操控体验2、微焊不锈钢样品管及 VCR 金属面密封连接,高温高压下保持可靠的密封性;微量装样依旧可获得高精度测试数据3、安全防护门,可防止误触碰高低温保温装置,引发安全事故,并可消除环境因素对测试的影响4、最高温度至 350℃的软性加热包,易于使用;更高温度加热装置可选配陶瓷纤维一体成型的硬性加热炉5、滚珠丝杠一体式升降系统,步进电机控制,克服普通螺杆式易卡死等缺点6、独立 2 样品处理站,可与样品测试同时进行,提高测试效率产品优势数字化压力测量及数据采集系统1、数字量输出的压力及温度传感器,比采用模拟量输出的同类产品精度提高一倍,抗干扰能力更强2、工业标准的 RS485 或 RS232 通讯模式,通讯总线上随需添加多只传感器,可扩展性高3、高稳定性数字量压力传感器,极低的压力温漂,高压下仍能保持低压力波动,有利于提高测试精度4、传感器温度和压力同时数字量输出,有利于压力温漂软件二次修正高压及真空通用的不锈钢微焊管路系统1、316L 不锈钢厚壁高压微焊管路系统,管路连接紧凑,死体积空间小2、采用金属面密封的 VCR 接口配件,克服 O 型圈密封在低真空下自身放气问题3、配套的 VCR 接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差,使用寿命达 500 万次,提高仪器稳定性和使用寿命4、全系统内管壁电抛光处理,确保高压和高真空下漏气率低至 1*10-10 Pa.m3/s 要求防飞溅不锈钢微焊样品管1、不锈钢微焊样品管 , 标准容量体积低至 10 ml 左右,可放置岩石 / 煤柱,大容量样品管可定制2、样品管内部安置一级气体阻隔系统,样品管接头位配置有二级可拆卸式气体过滤系统, 双重防护措施,可有效防止样品意外进入超洁净阀体内部,提高仪器使用寿命及可靠性3、针对微量易飞溅样品,专li技术设计的三重防样品飞溅系统,确保高压下测试安全提高测试结果精度措施及客户认可1、采用微型标准腔体(参考腔体),结合高密封性管路系统,使用少量样品量(毫克级至几克级)即可达到传统仪器采用几十克样品量测试结果同等精度,小样品量可以有效提高测试效率2、完全自动化测试流程,消除人工操作可能引入的误差,无人值守式测试模式可连续长时间运行(一星期以上)3、测试过程中测量误差由软件动态消除,测试完成后无任何数据二次误差消除操作,确保不同操作人员测试结果的一致性和可靠性4、在国际市场上与国外品牌竞争中获得客户认可,多款产品进入欧美高校测试实验室,测试数据论文在权威期刊上发表技术参数测试原理:静态容量法; 测试功能:煤吸附及解析量测定,吸附及解析速率测定;瓦斯吸附常数a、b值;常温至550 ℃区间可选不同温度的吸脱附等温线测定,吉布斯超临界吸附测定;气体吸附及脱附速率测定(即吸脱附动力学测定);可定制煤模拟恒压吸脱附量测定功能; 测试精度:重复性误差小于 ±3%; 测试温度:常温~ 550 ℃(更高温度可定制); -196 ℃ ~常温(低温测试功能模块可选配); 温度控制:控温范围宽达常温-550℃,控温精度0.1 ℃,软件集成温度PID调节功能,可实现多段升温速率精确控制,控温流程通过软件界面设定,自动执行,无需外接温控表,避免多段控温的繁琐人工操作及可能带来的误操作,提高仪器自动化程度; 测试压力:真空 ~ 200 Bar; 数据处理模型:Langmuir模型回归等温线,Langmuir最大吸附常数L及吸附压力常数B参量求解;Langmuir修正模型Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归;三参数Langmuir等温线回归; 样品数量:双模组,每个模组交替测试2个样品以及2个样品脱气处理; 样品管:不锈钢微焊样品管,10 ml , 可定制其他容量样品管; 测试气体:高纯N2,CO2,(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr,H2,CH4等); 管路结构:不锈钢微焊真空管路系统; 真空泵:进口双级真空泵,可选配扩展分子泵; 控制系统:采用进口 VCR 接口高压气动阀,可实现 200Bar 压力范围内的自动通断控制,密封性能达1x10-10 Pa.m3/s,使用寿命达 500 万次;采用可编程控制器控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命; 防护措施:外部配置防护门,避免因高温可能对实验操作人员造成的伤害;更为重要的是可有效减少因外界气流变化而对测试实验的影响,大大提升仪器的测试稳定性和精度; 安全措施:H-Sorb 模式渐进式充气和排气技术,可实现自动化充气和排气,安全可靠,避免人为操作高压气体可能带来的危险,并可减少大压差对压力传感器的冲击可能带来的损害 扩展模块H-Sorb 4600 扩展分子泵系统1) 按需扩展的分子泵系统,进一步提高极限真空度,可满足对空气敏感样品的测试需求2) 可仪器采购时选配,也可根据研发生产需求后期增配,灵活满足所需3) 采用高性能免维护进口分子泵,极限真空度高,长期使用稳定性强H-Sorb 4600 扩展低温测试系统1)将高压吸附的可测试温度范围扩展至 -196℃(液氮温度)或其它冷却液温度,满足高压低温测试需求2)专用型样品管,耐低温高压环境,特殊设计可降低低温冷却液挥发3)易挥发性冷却液液面调节系统,测试全程冷自由空间体积恒定煤层气/页岩气模拟恒压吸脱附测试系统1)软件智能监控和快速补气 / 抽气系统,保持测试气体压强在微小范围内波动2)针对低平衡压的脱附测试需求,可选配大容积扩展腔体来维持脱附过程中压强的微小变动3)针对高压吸附后进行的低平衡压脱附需求,可选择执行脱附前预抽气,降低脱附前的系统内气体压强行业应用 煤矿开采通过对地下开采出的煤及页岩样品,模拟其在地下环境中所处的高压强和温度条件下吸附煤层气或页岩气(甲烷)的等温线及吸脱附动力学测定,可预估煤层气或页岩气的储量和开采难易程度,评估开采的可行性和经济价值。 储氢材料通过模拟储氢材料在应用环境下的气体压强和温度要求,测定出储氢材料的 PCT 曲线、吸脱附动力学曲线及吸脱附氢平台压,为氢能的储备及应用开发研究提供强有力的工具。
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  • 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。特别精密的高端气体吸附分析仪在极端低压下(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 独立分析站满足您对测试的多种需求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 直观的软件使每种分析都变得更加容易借助最新 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支持定制,配置灵活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,实现超标准测量合规性和质量保证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
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高温高体吸附仪相关的资讯

  • 恒泰尚合高温高压等温吸附仪顺利交付使用
    日前,由恒泰尚合能源技术(北京)有限公司代理的GAI-100型进口高温高压等温吸附仪顺利交付甲方使用。甲方研究院院长、实验室主任等领导高度重视,亲临安装培训现场,并与公司技术人员进行了广泛的交流和探讨。经过4天安装与培训,甲方对该设备的宽测试范围、高采集精度、高稳定温控、人性化操作与方便快捷的数据处理、以及完善的售后服务给予了高度的评价和认可。 (现场安装与培训) GAI-100型进口高温高压等温吸附仪技术参数:1)材料: 316 不锈钢;2)工作压力:达 10,000 psi,精度0.01%;3)工作温度:达 350°F (177°C),精度0.01%;4)电源: 110 VAC 60 Hz 单相或 220/240 VAC 50 Hz 单相;5)尺寸: 36” x 36” x 72”(宽 x 深 x 高);6)供应要求: 最低 80 psig、最高 120 psig 的气体,每次一种;7)测试气体最低为 125 psig;8)用于油槽的油; 标准配置:1)油槽;2)3 个测试室;3)气体升压泵;4)地面安装的仪器架,带历新 (Lexan) 防溅保护装置;5)工具包;6)笔记本电脑
  • 国仪精测高温高压吸附仪在储氢材料表征中大显身手
    氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来清洁能源的重要来源。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。01 储氢材料 固态储氢是利用固体材料对氢气的物理吸附和化学反应作用,将氢能储存在固体中,是一个兼具安全,高效和高密度的储运方案,得到众多材料研究者的青睐,国仪精测作为储氢材料性能评价设备的供应商,深切感受到了行业的蓬勃发展。储氢材料储氢材料的性能表征主要包括热力学性能和动力学性能,PCT曲线是热力学性能的主要表征手段,可以体现储氢材料的吸放氢量,吸放氢压力,滞后特性等。以下列两组PCT曲线为例:图1图2图1为稀土合金LaNi5的PCT曲线,LaNi5理论上一个晶胞中最多储存8个氢原子,但一般认为实际储存数量不会大于6个;当储存数量为6个时,理论吸氢量为1.37%,与实验结果相符;图示LaNi5有明显的滞后效应,有学者认为是氢原子的半径大于La Ni原子构成的多面体间隙半径,吸氢后引起多面体畸变所造成;LaNi5是发现较早的储氢材料,且因其吸放氢速率快,压力较低,而得到了广泛的研究。图2为镁基储氢材料的一种,如图示吸放氢平台压力低且恒定,吸氢量高,无滞后效应,因此镁基储氢材料在近些年达到了快速的发展。 02 PCT吸附速率曲线 PCT曲线也可以以时间为横坐标,吸附量为纵坐标,从动力学角度评价材料的吸氢速率。图3图4图3为PCT曲线绘制时同时得到的单点平衡速率图;如果单纯评价材料饱和吸氢时间,通常的实验方法是直接充压至最高压力状态(例如:20Mp),通过等温线走势判断饱和吸氢时间,如图4所示。 03 循环实验 循环实验是表征储氢材料耐用性的重要方法。图5图6多次循环后,图谱的重复性越高,说明材料的耐用性越好;如图5所示的10次重复实验,最大吸氢量基本一致;循环实验一直是储氢材料表征的难点,在高温高压工作环境下,为了降低实验误差,操作者往往采取增大取样量的做法,但循环实验的脱附过程,是无法累计进行的,需尽量控制取样量以达到完全脱附的状态。为了平衡这一矛盾需求,需要仪器在管路腔体设计、管路气密性、温度控制均一性、压力读取精度、气体投气量控制(如图6),高温高压气体行为修正等各方面做到精准处理。04 TPD脱附实验最后我们介绍TPD脱附实验在储氢材料评价中的应用。 图7TPD曲线可以直观反映材料的脱附温度和活性点位数量;如图7显示,为了排除仪器性能因素对测试结果的影响,通常做法是在TPD脱附曲线中同时记录升温速率。因为高压状态下,温度的微小波动也会对测试结果造成显著影响,所以升温速率和温度精度都需要得到精确控制。注:以上所有图谱均由北京国仪精测技术有限公司自主研发高温高压吸附仪V-Sorb 2600 PCT测试完成。氢能发展任重道远,国仪与您携手共进!
  • 金埃谱科技与美国佛吉尼亚理工大学签订高温高压气体吸附仪采购合同
    金埃谱科技与美国佛吉尼亚理工大学签订高温高压气体吸附仪采购合同 专业高温高压气体吸附仪研发及生产厂家--北京金埃谱科技有限公司与美国佛吉尼亚理工大学在近日签订了H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪采购合同。 在前期,金埃谱科技给予佛吉尼亚理工大学免费的样品测试服务。此外,从客户那得知,金埃谱科技的竞争对手们(美国本土企业)也给佛吉尼亚理工大学提供了测试服务,但是相比3家的最终测试结果,金埃谱科技的测试数据(如下图)更加准确可信,从而赢得了客户的高度赞许与一致认可! 金埃谱科技的高温高压气体吸附仪H-Sorb 2600采用静态容量法,在高温高压的条件下,对纳米材料进行吸附及脱附等温线的测定。目前,标准型号支持常温到500度,常压至200 Bar范围的吸附及脱附测试;可同时进行两个样品的分析及处理,且分析与处理系统相互独立;采用进口VCR接口高压气动阀,保证良好的密封性的同时极大的提高了使用寿命(500万次多);完全自动化的操作系统,无需人工值守,可进行夜间工作;进口316L不锈钢厚壁管路,微焊接工艺的主管路密封连接能有效降低死体积空间等一系列专利技术使得H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪得到广大知名院校,科研机构及生产企业的肯定! 弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech),全称为弗吉尼亚理工学院暨州立大学(Virginia Polytechnic Institute and State University),是一所位于美国东岸弗吉尼亚州(Virginia)的著名公立大学。弗州理工成立于1872年,现已发展成弗吉尼亚州内规模最大、提供学位最多的创新研究性综合高等院校。根据卡内基教育基金会于2005年公布的大学分类,弗吉尼亚理工被归类为特高研究型大学(very high research activity)。是全美最强四大理工之一。到2009年5月为止,弗州理工师生正在共同研究的项目多达6,697个,研究范围跨度很大,从生物技术到材料工程,从环境能源到食品健康,从土木建设到计算机信息,研究成果都令人刮目相看。 除了高温高压气体吸附仪外,金埃谱科技的仪器还有比表面积及孔径测试仪(动态法与静态法),全自动真密度测定仪,样品处理机等系列。详情请致电010-88099138、88099139或登录www.jinaipu.com 或www.app-one.com.cn。

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  • 【转帖】吸附质氮气气源中的气体杂质对吸附过程的影响

    对于99.995%的高纯吸附载气和吸附质气体,其中的主要杂质气体为水份。假设气源气体中水份的含量为0.004%,则样品处在-195.8℃、30ml/min的流速中120min内停留在粉末表面的水的量为 0.14ml(标况下的体积),而对于500mg比表面积为1m2/g的材料,在其表面形成水的单分子层吸附所需要的水蒸汽的量为:0.12 ml(标况),与实际停留在粉末表面的水量相当,材料表面已经被水分饱和;如果不吹扫处理继续测试,那测试结果将不可能正确。对于色谱法孔径测试需要测试三四十个分压点,影响更是显著,若分压点之间不做吹扫处理,最后得到的结果将不是固体材料本身对氮分子的吸附了,而是包覆了水分子的颗粒对氮分子的吸附了,孔隙也早已被高沸点易吸附气体杂质H2O、CO2饱和。 要消除吸附质气源中的气体杂质H2O、CO2等的影响, 可采用冷阱气体净化装置,冷阱是消除高沸点气体杂质的有效方式;比表面仪配备的冷阱,使本会被样 品吸附的水份等高沸点杂质提前被冷阱捕获,使得经过净化后的高纯氮和高纯氦气体中的水分含量低于10-17Pa,达到超高纯气体状态; 3H-2000系列比表面仪是国内唯一配备冷阱的比表面仪器,这也是该系列仪器能够取得高精度和高分辨率的因素之一。

  • 固体吸附法

    气体样品中欲测组分的浓度往往很低,在进研色谱分析之前往往要进行富集。在直接采集欲测组分浓度很低的气体样品时,需要在现场采集体积很大的样品,回实验室进行富集,很不方便。为此研究了很多的气体样品的浓缩采集方法,主要有固体吸附法、溶液吸收法、低温浓缩(冰冻析出)法等等,下面先来介绍固体吸附法。 固体吸附法采样可有两种方式,一是将这些吸附材料制成吸附管,使用采样泵将空气样品以一己知的流量通过此吸附管,空气样品中挥发性有机污染物就被吸附管捕集浓缩,然后将吸附管加热解吸(或者通过溶剂解吸的方式,诸如二硫化碳、二氯甲烷等溶剂解吸)出这些被浓缩的挥发性有机污染物,通过色谱中的载气将它们送入色谱的分析测定系统中。此方法通常叫做吸附一热解吸(或者叫做吸附一溶剂解吸)方法。还有一种是将吸附材料制成带状的固体吸附采样器,通过扩散和渗透的方式将空气中挥发性有机污染物吸附浓缩(不是通过采样泵的动态采集方式),然后经热解吸或者溶剂解吸将浓缩的挥发性有机污染物提取出来,再送入色谱进行分析测定。此方法叫做扩散采样法或者叫做被动采样法。 固体吸附方法的核心材料是吸附剂,通常使用的吸附剂主要有活性炭、石墨化炭黑、多孔聚合物和多孔硅球等,其中活性炭和多孔聚合物在色谱分析样品制备中使用的最多。 吸附剂的物理特性参数主要有比表面积、孔径分布、极性、使用温度范围和组成结构等。人们经常根据这些参数选择合适的吸附剂并设计吸附浓缩的操作条件。 活性炭对大多数的有机物分子具有很好的吸附捕集特性,但是气体样品中的水分对活性炭的吸附干扰比较大,样品中的水分可能使活性炭采集的有机物成为不可逆吸附,并容易引起某些物质的降解,需要较高的热解吸温度(一般需要溶剂解吸)等都是它的缺点。 特别是使用活性炭采集和浓缩痕量物质时,这些缺点就更加突出,从而导致样品回收率低,也可能会伴随一些合成物质的产生。 活性炭可以制成条形或者带状的扩散型采样器,或者使用活性炭管直接扩散的方法采集空气样品(不是通过采样泵采集样品),同样可以获得较好的采集效率。活性炭管采集的样品也可以通过加热解吸的方式回收样品,同样可以得到较好的回收率。表1给出了美国 NIOSH 标准活性炭管采集湿空气中有机物的性能评价,表2给出了二硫化碳解吸活性炭管采集有机物的性能评价。[img=,690,1853]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803091611018433_3388_2384346_3.jpg!w690x1853.jpg[/img][img=,690,679]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803091611239574_4261_2384346_3.jpg!w690x679.jpg[/img] 由于石墨化炭黑具有较大的比表面积(100m[sup]2[/sup]/g),Carbotrap可以采集到许多C[sub]4[/sub]-C[sub]8[/sub]的有机化合物。而Carbotrap C(10 m[sup]2[/sup]/g)可以采集到更大的有机化合物。 Carbopack B和 c 分别与吸附材料Carbotrap和Carbotrap C 一样,只是在粒度上以60-80目取代了20-40目。石墨化炭黑可以被用来采集C[sub]4[/sub]-C[sub]10[/sub]的化合物,包括醇,游离酸,胺,酮,酚和烃类等化合物。表3给出了活性炭、石墨化炭黑和碳分子筛的物理特性参数。[img=,690,475]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803091612247593_5016_2384346_3.jpg!w690x475.jpg[/img] 碳分子筛被用来吸附和浓缩永久气体和较小的碳氢化合物。例如: Carbosieve S-Ⅲ特别适合于采集像C[sub]2[/sub]的烃类气体,而Carboxen 563和 564 适合于采集C[sub]2[/sub]-C[sub]5[/sub]的挥发性有机物 (Carboxen 564的吸附能力优于 Carboxen 563 ) ;Carboxen 569 具有最大的捕集有机物的能力和较低的水干扰特性。 目前,在色谱分析中最常用的多孔聚合物有Tenax , Chromosorb,Porapak,HayeSep,Amberlitresins,GDX,TDX等系列。 多孔聚合物材料采集和浓缩有机物的解吸方法常常使用热解吸的技术,热解吸的温度常在180-230℃。碳分子筛和石墨化炭黑的热稳定性较好,可使用较高的热解吸温度,在用于采集较小的和较大的有机物分子时,为了获得较好的解吸效率,常使用较高的热解吸温度:230-350℃ 。表4给出了常用多孔聚合物吸附材料(吸附痕量挥发性有机物用)的特性参数。[img=,690,1112]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803091612582374_9638_2384346_3.jpg!w690x1112.jpg[/img] 已有的实验和应用表明,选择合适的吸附材料是一件很难做好的事情,因为这取决于被收集样品的组成和它们的性质。虽然吸附剂对非挥发性物质具有很强的吸附性,但是它们的回收率仍然有限。另一方面,样品中挥发性物质还会通过吸附床而没有被吸附浓缩。此外,还必须避兔不重复的结果和样品被污染等现象发生。 XAD 树脂也是一种常用的吸附材料,有分析化学家采用玻璃纤维滤膜-XAD-2-活性炭串联方式进行挥发性有机物的吸附一溶剂解吸的回收率实验研究。研究结果(表5) 表明,样品湿度、采样流速或者有机滤膜颗粒物基木上不影响所研究的有机物的吸附浓度效率,此方式可应用于空气中挥发性有机污染物的采集和浓缩。[img=,690,1293]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/03/201803091613216123_5363_2384346_3.jpg!w690x1293.jpg[/img] 几种吸附材料的组合或者结合可以达到优点互补,可以采集到所有的目标化合物。例如: HayeSep D , Carboxen 1000和Carbosieve S-Ⅱ结合组成吸附管,在 25 ℃ 条件下,采集5L 空气样品,在 200 ℃ 热解吸可以测定出所有的目标化合物。多种吸附材料充填的采样管具有适用性,可以采集更宽范围的挥发性有机物。有报道,适中的吸附材料可保持低挥发性物质,而挥发性较大物质穿透后被捕集在较强吸附材料上。此系统避免了低挥发性物质在后级吸附材料上的不可逆吸附。Tenax TA和Carbosphere S(石墨化炭黑)结合可以采集空气中C[sub]2[/sub]-C[sub]8[/sub]碳氢和卤代烃化合物,低挥发性物质被吸附在肠Tenax TA上,挥发性较大物质被吸附在Carbosphere S(上。当只采集C[sub]2[/sub]-C[sub]8[/sub]碳氢化合物时,可以采用Tenax TA,Carbotrap,Carbosieve S-Ⅲ三种材料结合的采样管。此系统可以捕集城区空气中汽车尾气污染物和香烟雾。采用具有不同表面积的碳吸附材料(Carbotrap C,Carbotrap和Carbosieve S-Ⅲ)可以采集空气样品中非极性C[sub]4[/sub]-C[sub]14[/sub]的烃类化合物。 美国国家环保局标准分析方法(空气中有毒有机物的测定方法TO系列)中采用的吸附采样管的尺寸和材料主要有三种:玻璃采样管,13.5mm(i.d.)×100mm,内部填充约1.5g的Tenax 吸附材料:不锈钢采样管,12.7mm(i.d.)×100mm,内部填充约1.5g的Tenax吸符材料;组合式吸附剂管,分别依次填充Carbotrap C,Carbotrap和Carbosieve S-Ⅲ等吸附材料。当然,可根据自己实验室的状况和条件,自己设计和加工吸附剂采样管。吸附剂采样管的制备通常需要如下的步骤: 第一,将玻璃管或者不锈钢管放入盛有甲醇的烧杯中并超声10min后,使用新鲜甲醇冲洗这些空心管,再使用己烷超声10min,使用新鲜已烷冲洗这些空心管。然后,在 100 ℃ 条件下于真空(约8kPa )干燥箱中干燥 5h ,贮存在干燥器中备用。 第二,仔细检查空心管,特别是玻璃管,如果在空心管的端口出现损坏或者裂纹,应当将它们舍弃。 第三,使用镊子夹取石英棉将空心采样管的一端堵住并形成约10-50的石英棉塞,再用漏斗从此空心管的另一端填充吸附材料(Tenax) ,然后,夹取石英棉将空心采样 管的另一端堵住约10-50mm。石英棉和吸附材料的充填紧度要适中,不要太紧密。 第四,填充完毕的采样管使用之前,应当进行预处理。方法是:在高纯氮气或者氦气的流动下(10-30ml/min)于常温至少吹扫10min,然后升温到 250 ℃ 并保持 2-5h 。然后,采样管在高纯氮气或者氦气的流动下降到常温时,取下采样管并将管的两端密封好置于干燥器中备用。 第五,使用采样管采集样品之前,应当做一下采样管的空白实验,然后进行标准样品的采集实验。确定了样品回收率之后,将每一个采样管做好标记,说明此采样管的充填材料种类、处理日期、编号等。 通常,填充的吸附材料需要进行洗涤纯化,特别是那些比较脏的吸附剂。以Tenax 为例,首先依次使用甲醇和己烷将吸附材料进行索氏抽提 48h ,然后分别滤掉甲醇和己烷溶剂,将Tenax 转入石英盘中并置于通风厨中于常温下自然蒸发 30-60min ,再置入真空(约8kPa )干燥器中于 100 ℃ 干燥 3h 后降至常温,经过筛后备用。

  • Tenax-TA 吸附管的快速活化方法探讨

    Tenax-TA 吸附管的快速活化方法探讨

    150℃)。戊烷作为非极性有机物,沸点仅 36 ℃, 可见在室温下, 戊烷是不易被Tenax-TA 吸附剂保留的物质在室温下, 分次注入戊烷 1.5 μ L, 洗脱气按不同时间段吹扫, 然后进行热解吸。从图 1 中看出: 室温下, 随着吹扫时间增长, 戊烷的峰高值逐渐降低。说明戊烷在活化过程中不被 Tenax-TA 吸附剂保留,而是通过缓慢释放而起作用的。戊烷分子在高温汽化后, 分子的热运动可能使高温下释放出的气体在戊烷分子和吸附剂之间建立了瞬间的气固相平衡。由于戊烷分子的不断流出, 平衡不断被打破, 而将其它杂质气体快速带出。戊烷分子由于自身的非极性和不被保留的性质, 而又逐渐被释放出来。3 结语利用气相色谱 - 热解吸仪器的吹扫功能, 选择戊烷作为 Tenax-TA 吸附管的洗脱剂, 在戊烷加入量为 1.5 μ L, 氮气流量为 80ml/min 时, 对吸附管活化 1h, 完全能够满足生产的要求, 本方法已应用于生产,成倍的提高了工作效率. 活化成本降低 50%以上。参考文献 室内空气质量标准.实施指南.中国标准出版社,112-120. 民用建筑工程室内环境污染控制规范.辅导教材. 中国计划出版社,281. 刘虎威. 气相色谱方法及应用. 化学工业出版社,167-168.

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