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煤层气高压吸附测试仪

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煤层气高压吸附测试仪相关的资讯

  • 煤层气等温吸附仪隆重发布
    浙江泛泰仪器有限公司经过多年研发,在今年正式投产全自动煤层气等温吸附仪产品。即等温吸附解吸仪。 该仪器能够单组分或多组分等温吸附或解吸。 其主要流程如下图所示。
  • “全自动化页岩气煤层气含量多路测试仪”在陕西延长石油(集团)有限责任公司页岩气解吸现场投入使用
    2014年10月19日,公司恒泰尚合能源技术(北京)有限公司顺利完成新一台“全自动化页岩气/煤层气含量多路测试仪”的安装与调试,顺利交付甲方使用。 “全自动化页岩气/煤层气含量多路测试仪”是恒泰尚合能源技术(北京)有限公司第3代含气量解吸测试仪器,拥有独立的知识产权,其采用瑞士进口高精度传感器,测量精度可精确到0.05%,满足0.03~400sccm流量需求,可同时测量8~16个样品。 延安现场项目负责人表示,自动化解吸是大势所趋,该仪器将大幅提高现场解吸效率和测试精度,具有良好的市场应用前景。
  • 蔡司扫描电镜在煤层气研究中的应用
    煤储层作为煤层气的生气层和储气层,主要以孔隙作为煤层气的储存空间,孔隙结构不仅影响煤层气的含量还制约着其渗透性和可采性。目前观测煤孔隙的方法很多,如压汞法可用于测量半径大于3.75纳米的孔隙;低温氮吸附可测量孔径更小的孔隙;二氧化碳吸附法常用于测量比表面积;纳米CT可用于观察孔隙的三维结构,但是对于尺寸有所限制。扫描电镜主要用来观察孔隙特征、充填情况、利用matlab等进行二值化处理,可以统计孔隙的大小和分布情况等。比如,按照成因类型煤孔隙可分为:原生孔、变质孔、外生孔、矿物质孔,不同的孔隙类型对于煤层气的存储量、可采性各不相同,因此,可以根据其扫描电镜下的孔径大小和形状,来判断其可开采程度。 按照孔径大小:孔径小于2nm的孔隙称为微孔,孔径大于50nm的孔隙称为大孔,孔径在2-50 nm的孔隙称为介孔(或中孔)。因为存在尺寸非常细小的孔隙,因此可以利用机械抛光+Gatan 685氩离子抛光+ZEISS Sigma500场发射扫描电镜来观察孔隙形状及大小。如图所示:
  • “十三五”期间煤层气勘探项目进口扫描电镜等83种仪器 免征进口税收(附清单)
    据财政部网站10日消息,为支持煤层气的勘探开发和煤矿瓦斯治理,“十三五”期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收。  财政部10日发布《关于“十三五”期间煤层气勘探开发项目进口物资免征进口税收的通知》,自2016年1月1日至2020年12月31日,中联煤层气有限责任公司及其国内外合作者,在我国境内进行煤层气勘探开发项目,进口国内不能生产或性能不能满足要求,并直接用于勘探开发的设备、仪器、零附件、专用工具,列入《勘探开发煤层气免税进口物资清单》的,免征进口关税和进口环节增值税。 据仪器信息网编辑统计,《勘探开发煤层气免税进口物资清单》中,物资货品分为开发作业类、钻井类、煤层气储运类等八大类,包含扫描电镜、应力测试仪、岩芯分析仪、含水率测井仪、成像测井仪等仪器设备及其他装置共计89种。  国内其他从事煤层气勘探开发的单位,应在实际申报进口相关物资前按有关规定程序向财政部提出申请,经财政部商海关总署、国家税务总局等有关部门认定后,比照中联煤层气公司享受上述进口税收优惠政策。  符合通知规定的勘探开发项目项下暂时进口免税物资清单所列的物资,准予免征进口关税和进口环节增值税。进口时海关按暂时进口货物办理手续。超出海关规定暂时进口时限仍需继续使用的,经海关审查确认可予延期,在暂时进口(包括延期)期限内准予按本通知规定免征进口关税和进口环节增值税。  符合通知规定的勘探开发项目项下租赁进口免税物资清单所列的物资准予免征进口关税和进口环节增值税,租赁进口《免税物资清单》以外的物资应按有关规定照章征税。 附表:勘探开发煤层气免税进口物资清单
  • 煤层气含量测定相关标准将于3月1日正式实施
    煤层气是与煤伴生、共生的气体资源,以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,以甲烷为主要成分,属于非常规天然气。煤层气热值高于通用煤1-4倍,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。 煤层气含量是煤层气资源评估及开发中的主要关键参数,近年来随着煤层气勘探开发程度及规模不断增大,煤层气测试范围扩大,测试的要求提高,对测试技术的研究不断深入,对现行的国家标准进行了修订,新标准《GB/T 19559-2021 煤层气含量测定方法》将于3月1日正式实施。 岛津解决方案——煤层气成分分析Nexis GC-2030煤层气成分分析系统GC-2014煤层气成分气分析系统 方案设计★ 双TCD检测器、三阀六柱分析系统。★ 可选配热值分析软件。★ Nexis GC-2030、GC-2014、GC-2014C多种机型自由选择。★ 交钥匙解决方案,出厂设备随机带原厂方法文件、数据等相关资料。 色谱图TCD1色谱图TCD2色谱图 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 煤与煤层气重点实验室山西成立
    4月9日从山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(以下简称晋煤集团公司)获悉,经国家能源局批准,“国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室”日前在该集团公司成立,这标志着我国煤与煤层气科学开发、循环利用将迈向更高领域。  据悉,国家能源煤与煤层气共采技术重点实验室是以晋煤集团公司为法人主体,联合中国矿业大学、中国石油大学共同组建的国家级科研机构。实验室将瞄准国际煤层气抽采科技前沿,重点围绕煤炭与煤层气共采的基础理论、地质评价等重大技术课题开展研究试验。
  • 山西省煤层气产品质检中心落户晋城市
    日前,省有关部门批准在我市建设山西省煤层气产品质检中心,为下一步国家煤层气质检中心项目落户我市创造了条件。  我市煤层气储量丰富,占到山西的2/3,全国的1/4。近年来,我市煤层气开发利用走在了全国前列,先后有中联、中石油、晋城煤业集团和大宁公司等企业进驻,目前,全市已建成地面煤层气抽采井1764口,年抽采能力达12亿立方米以上,基本形成规划科学,布局合理,勘探开发与煤层气发电、煤层气汽车、煤层气民用和工业利用等综合利用相结合,经济效益、社会效益和环境效益相统一的产业格局。  推进煤层气产业进一步健康发展,必须有完备的质量安全监管和技术保障体系。在省、市质监部门的共同努力下,山西省煤层气地方标准已正式发布实施,填补了我国煤层气标准的空白,同时,国家煤层气标准化技术委员会煤层气工作组已落户晋城。为确保这一新型能源安全使用,建立煤层气生产及使用的安全标准,我市依托已有的煤层气质量标准,酝酿筹建国家级煤层气质检中心,省煤层气产品质检中心在我市成立,为下一步国家级煤层气产品质检中心落户我市奠定了基础。  山西省煤层气质检中心建成后,不仅能满足各界对煤层气质量监督检验的要求,而且还将搭建煤层气开发、利用和研究的技术平台,增加我市在全省乃至全国煤层气产业发展上的“话语权”,对推进这一具有发展潜力的新型能源产业有重要意义,为全市转型发展、安全发展、和谐发展提供坚强的技术支撑和保障。
  • 儒亚科技(北京)有限公司 中标西南石油大学磁悬浮天平高压等温吸附仪
    儒亚科技(北京)有限公司中标西南石油大学磁悬浮天平高压等温吸附仪 2020年9月14日,中机国际招标有限公司受西南石油大学委托,拟对西南石油大学2020年石工院双一流学科第二批设备采购项目进行国内公开招标,并邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。儒亚科技(北京)有限公司在全面研究了“西南石油大学2020年石工院双一流学科第二批设备采购项目”招标文件后,决定参加中机国际招标有限公司组织的项目投标工作。经过竞标,我司以雄厚的技术实力在2020年11月3日赢得这次政府采购合同。中标主要信息如下:一、招标编号:510201202074502 二、采购项目名称:西南石油大学2020年石工院双一流学科第二批设备采购项目三、中标金额:397.2万 本次中标产品是基于Rubolab的新一代磁悬浮天平的重量法高压等温吸附仪,能够完成高达700大气压下的煤岩和页岩的高压等温吸附曲线的测试,并且可以完成多组分的竞争吸附测试,广泛服务于煤层气、页岩气、致密砂岩气等非常规油气的储量评估和开发利用。 儒亚科技(北京)有限公司提供完整系列的吸附产品解决方案,产品涵盖磁悬浮天平重量法高压气体和蒸汽吸附分析仪、磁悬浮天平高压热重分析仪、全自动多样品PCT储氢分析仪、全自动多样品高压气体和蒸汽吸附仪、变压吸附分析仪、竞争吸附分析仪、动态物理吸附和穿透曲线分析仪、高压化学吸附分析仪、红外法快速吸附能力评价分析仪、液体挥发速率分析仪、固体和液体饱和蒸汽压分析仪、激光粒度粒形分析仪、CPS高精度纳米粒度分析仪等优秀的产品。 更多产品信息,请参考: https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100498/C319082.htm
  • 山西省环境科学学会立项《煤层气(瓦斯)发电大气污染物排放标准》 团体标准
    各会员单位、有关单位:根据《山西省环境科学学会标准管理办法》的相关规定,所申报的《煤层气(瓦斯)发电大气污染物排放标准》团体标准符合立项条件,现批准立项。请标准起草单位严格按照相关规定要求抓紧组织实施,严把标准质量关,广泛听取意见,切实提高标准制订的质量和水平,增强相关标准的适用性、先进性和有效性,按时完成团体标准制定任务 附件:山西省环境科学学会团体标准立项目录附件:山西省环境科学学会团体标准立项目录序号标准名称主要起草单位1《煤层气(瓦斯)发电大气污染物排放标准》山西省环境科学学会联合泰泽(山西)环境科技发展有限公司
  • 金埃谱科技将参展第二届页岩气国际学术研讨会并展示高温高压气体吸附仪
    金埃谱科技将参展第二届页岩气国际学术研讨会并展示高温高压气体吸附仪 金埃谱科技将参展由中国地质大学(北京)和中国地质学会非常规油气地质专业委员会共同主办、中国地质调查局油气资源调查中心等单位协办的第二届页岩气国际学术研讨会。会议将围绕 “页岩气资源、环境与技术”主题,就我国页岩气勘探开发中的理论方法和技术实践展开交流研讨,以期进一步推动我国页岩气事业快速发展。届时,金埃谱科技将展示全自动高温高压气体吸附仪以及高精度比表面积及孔径孔隙度分析仪。 研讨会信息:l 名称:第二届页岩气国际学术研讨会l 时间:2014年12月6-7日l 地址:中国-北京-中国地质大学国际会议中心l 官网:http://www.cuog.cn/conference/iassg/index.html 会议议题为:将就富有机质页岩形成与分布、富有机质页岩地球化学、富有机质页岩储集物性与描述、页岩实验测试技术与含气性、页岩气地球物理技术、页岩气资源评价与选区、页岩气钻井工程、压裂方法与技术、产能分析及预测、页岩气仪器与设备、过程模式及预测等页岩气资源开发与环境相关内容展开交流与研讨。 金埃谱科技参展的高温高压气体吸附仪广泛应用于高温高压气体吸附研究,超临界气体性能研究,微孔材料吸附研究,储氢材料性能研究,煤层气研究,石油勘探等领域。其测试温度从常温(-196℃可选)至600℃区间可选任意温度的吸脱附等温线测定,控温精度0.1℃;测试压力为常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定;同时进行1样品分析及2样品脱气处理。 此外,金埃谱科技还将参展全自动高精度比表面积及孔径孔隙度分析仪。对于分子筛、炭材料、二氧化硅、储氢材料以及纳米材料等的物性特征数据:如BET比表面积,外比表面积,中孔及微孔孔径分布,孔隙率,孔容积等数据的分析测试。 获取更多关于高温高压气体吸附仪、全自动比表面积及孔径孔隙度分析仪、真密度测定仪以及开孔闭孔率分析仪等信息,请登录金埃谱科技官网www.jinaipu.com 或 www.app-one.com.cn。您也可以到研讨会现场进行咨询、参观、考察,或联系010-88099138/9。
  • 国仪精测新品发布!打造吸附表征仪器行业领导品牌
    6月17日, 国仪精测成功举办“为国造仪,精测世界”——2022系列新品发布会,面向气体吸附领域发布了高性能微孔分析仪Ultra Sorb、蒸汽吸附仪S-Sorb、高温高压气体吸附仪H-Sorb升级版、动态法比表面积测试仪F-Sorb CES直管升级版四款重磅新品。四款新品均是高品质、高精度、高可靠性及高性价比的一流科研设备,引领气体吸附行业发展潮流!国仪精测新品发布1+1>2 !全力打造国际一流吸附表征仪器会上,国仪量子董事长贺羽介绍了国仪精测的发展历程。国仪量子以量子精密测量技术为核心,致力于振兴国产高端科学仪器产业。2021年,国仪量子秉承“为国造仪”的初心,聚焦科学仪器主航道,瞄准物性测量仪器领域精准布局,携手北京金埃谱,双方共同出资成立新公司——国仪精测,致力于成为吸附表征仪器行业的全球领导者。在全面吸纳金埃谱原有优势技术的基础上,国仪量子注入资金和研发资源,全面提升产品性能及品质,无论从硬件选型还是软件交互上,向国际知名品牌看齐,实现测试结果的高精度和仪器的高性价比;为打造中国制造的高端产品,实现进口品牌的高水平国产化替代贡献力量。国仪量子董事长贺羽致辞应用广泛,气体吸附分析技术赋能各行各业发布会邀请了多位气体吸附领域的专家学者,为观众讲解气体吸附仪的行业应用。河北工业大学能源与环保材料研究所所长梁广川教授在《比表面积控制对磷酸铁锂材料性能影响分析》报告中分享了比表面控制对磷酸铁锂性能的影响。讨论了比表面积的理论指标及控制因素,论述了比表面积对磷酸铁锂的加工性能、电化学指标等因素的影响因素,并结合扫描电子显微成像、X射线衍射等分析手段,论述了比表面积指标控制的关键作用。高性能锂电池的研发,不仅与电池的制造工艺水平相关,更与所选择的电池材料本身的理化性质紧密相关,比表面积大小以及孔径分布都对锂电池的电化学性能起着至关重要的影响。梁广川教授分享报告深圳职业技术学院霍夫曼先进材料研究院院长助理王浩副教授分享了他在高稳定性MOFs材料的孔径调控及其在轻烃吸附分离领域的应用的最新进展。研究基于前过渡态金属的高稳MOFs材料出发,利用拓扑学原理及网筑化学基本原则,通过无机结构单元和有机配体设计,精细调控材料的孔结构及孔表面功能性,进而优化材料的吸附分离性能,开发出了综合性能优异、应用前景良好的吸附剂材料,探究了其吸附分离机理及构效关系。并期待国仪精测为用户提供更优质的产品。王浩副教授分享报告极致性能!带来更好的测试精度和用户体验国仪精测总经理夏攀在会上发布了四款全新产品:高性能微孔分析仪Ultra Sorb、蒸汽吸附仪S-Sorb、高温高压气体吸附仪H-Sorb升级版、动态法比表面积测试仪F-Sorb CES直管升级版。基于国仪精测强大的技术创新能力,四款新品均具有极致的测试性能、丰富的使用功能、友好的交互软件,可为用户提供极致的使用体验,满足多领域的测试需求。国仪精测总经理夏攀发布新品高性能微孔分析仪Ultra Sorb聚焦于微孔材料的表面特性表征,设备在不锈钢管路基础上,突破性设计VCR金属面密封样品管,提升气体管路的整体密封性,具有高真空长时间可保持性、极低的系统漏气率控温精度高、高通量等独特优势。系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s, P/Po低至1x10-9准确测定,让极限0.35nm微孔分析成为可能。可广泛应用于环保、燃料电池、医药和催化等行业。蒸气吸附仪S-Sorb是测定水和有机蒸气等温吸附曲线的设备,可测试材料对水蒸气、有机蒸汽及各种气体的吸脱附量、吸脱附速度等参数。该设备使用不锈钢管路通过VCR接口连接,提升管路真空度。核心系统器件125℃下恒温,具有耐压耐腐蚀型蒸汽发生器,系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s 。可广泛应用于食品、药品和水净化等行业。高温高压气体吸附仪H-Sorb主要是在高温高压场景下使用静态容量法进行材料吸附量的测试,可以测试分析吸脱附等温线、Langmuir模型回归等温线、PCT曲线、吸脱附动力学曲线、吸氢及放氢压力平台、TPD程序升温脱附、吸放氢循环试验和吉布斯超临界吸附等。具备高度集成的测试系统,可实现高精度宽温控温,高压下系统漏气率仍低至1x10-10Pa.m3/s。设备可以应用在煤层气、页岩气和储氢材料等行业。动态法比表面积测试仪F-Sorb采用动态色谱法测试原理,可以通过直接对比法、单点和多点BET快速测试样品的比表面积。设备测试效率高;独有的直管样品管,易安装、易装样、易清洗;配备全自动步进电机,实现精准流量调节。可广泛应用于锂电池、陶瓷、医药等粉末材料的生产质检中。四款新品无论从硬件选型还是软件交互上,都在向国际知名品牌看齐,可实现测试结果的高精度和仪器的高性价比。这为打造中国制造的高端仪器产品,实现进口品牌的高水平国产化替代打下了坚实基础。未来,国仪精测将聚焦技术核心,聚合优势资源,聚集优秀人才,继续深耕气体吸附领域,以更极致的产品,服务锂电池材料、医药、储氢材料、石油化工、煤炭开采、陶瓷、土壤、环保等高增长行业,打造吸附表征仪器行业国际知名的民族品牌。
  • 美国麦克公司推出新型扩展压力吸附仪
    能源的需求导致矿物燃料的消耗大大增加了大气中的温室气体浓度。排放气体的主要成分是二氧化碳。二氧化碳收集不仅仅对大气中存在二氧化碳的采集和安全存储,也包括排放的二氧化碳。自从京都议定书签署以来,对燃烧气体排放问题已经得到了极大关注。 许多与能源相关的二氧化碳管理办法,包括低碳能源(例如核能,太阳能,风能,地热能,和生物质能)。科学家们也开始寻求提高能源转换效率的方法,这样使用较少的矿物燃料就可满足相同能量输出需要。然而,尽管有希望,目前这些选择对矿物燃料的需求和使用影响相对较小。矿物燃料继续提供世界大部分能源消耗。日益增长的能源需求,选择替代能源的落后,全球经济仍然依赖矿物 燃料且其相对较低的成本和高获得性,意味着矿物燃料的使用将可能持续数十年。因此,目前有很多科研力量致力于寻找有效的方法,降低大气中和工业排放的二氧化碳量。 一些研究人员认为,将二氧化碳收集在地表深处,可成为安全存储二氧化碳的长期解决方案。该方法基本思路为将捕获的二氧化碳压缩成液态灌注到多孔的深地质层,将二氧化碳液体密封在非渗透性的封盖层下。美国天然气多年存储经验,通过灌注二氧化碳,原油采收率的提高 (EOR),煤层气回收率的提高(ECBM),和向盐水地质构造层注入酸性气体为支持了这种想法。 尽管在理论上这些地层在存储人类产生的二氧化碳有潜应用,但据估计,若要有显著减少,每年必须收集超过1 亿公吨二氧化碳。很多影响因素,在决定和全面实施合适存储位置之前,必须仔细研究。例如适当的工程设计和监测,地质力学过程需要仔细考虑。科学家们需要合适的研究表征方法,以帮助确定作为贮存地点的地质资料 自从1962 年以来,美国麦克仪器公司的表面积和孔隙度分析仪,成为潜在的二氧化碳封存地点研究所需要的关键测量分析工具。表面积分析仪和压汞仪被用来作为必要的工具,来表征地质二氧化碳的压力和温度条件下的细粒度沉积岩的密封和流体传输性质空体积测量有助于预测地层的容量。美国麦克仪器公司的AutoPore 压汞仪可用来测量储层岩内部样品的密封能力和孔吼比。 美国麦克仪器公司的ASAP2020 比表面和孔隙度分析仪以及压汞仪的数据结合,可以完善流体传输实验。这些实验有助于揭示样品传输性质和密封效率中的显著变化同样也是测量煤的微孔和介孔分布的理想工具,因此也为ECBM 研究的提供有效信息。 美国麦克仪器公司的ASAP 2050 扩展压力吸附仪 和Particulate Systems 旗下HPVA 高压容量法物理吸附仪是研究高压下二氧化碳存储能力的理想工具。 ASAP 2050 可测量从真空至10 bar 的吸附量。 HPVA 可达到100 or 200bar。ASAP 2050 和 HPVA 可在真实条件下评价材料。 国际政府在科学界的帮助下,必须找到一个方法来消除大气层中由于矿物燃料炭烧产生的过多的二氧化碳。初步数据表明,在地质结构封存二氧化碳是一种有前途的解决办法。存储大量的二氧化碳目标部分依赖于每个地层的物理特性的研究数据。美国麦克仪器公司的创新的技术和材料的表征仪器已经成为二氧化碳存储研究重要测量工具。
  • 西安交大化工学院-贝士德仪器“先进吸附分离技术”联合实验室研究成果汇总
    西交大化工学院-贝士德仪器 先进吸附分离技术 联合实验室 近一年多时间,在国际和国内期刊上共发表学术论文约18篇,包括Angewandte Chemie,Chemical Engineering Journal,ACS Catalysis,ACS Nano,Chem. Eng. J.,J. Mater. Chem. A 等,其中影响因子大于10的有 9 篇,JCR一区文章 15 篇。研究领域 涉及质子传导、二氧化硫和芳香族硫化物捕获、烟气脱硫耦合脱碳、烟道气中SO2捕集、电子特气(SF6、NF3、CF4、Xe、Kr等)分离、煤层气分离、温室气体六氟化硫捕获(SF6、CF4、NF3等)、烷烯烃分离、光催化CO2还原等多个领域。以下例举“先进吸附分离技术”联合实验室近年发表的部分精彩文章:例举文章 1两性离子共价有机骨架:有吸引力的多孔主体用于气体分离及无水质子传导该研究成果以“Zwitterionic Covalent Organic Frameworks: Attractive Porous Host for Gas Separation and Anhydrous Proton Conduction”(两性离子共价有机骨架:有吸引力的多孔主体用于气体分离及无水质子传导)为题发表于国际权威期刊《美国化学会-纳米》(ACS Nano)上,影响因子15.881。西安交通大学化学工程与技术学院为本文的唯一单位,博士生傅钰为论文第一作者,马和平研究员为唯一通讯作者。本研究工作以共价有机骨架(COF)为功能性平台,同时将阴、阳离子官能团引入到COF孔道中,实现了两性离子概念与多孔结晶材料的结合。两性离子COF内同时具备阴、阳离子位点排列的结构能够实现在纳米通道内的电荷密度调节,允许对其结构和功能进行原子水平调控,这给设计具备功能导向的材料提供了新的思路。文中设计并合成了三种两性离子COF材料,作为多孔主体在SO2/CO2气体分离及无水质子传导领域均展现出极大的应用潜力。两性离子COF孔道内分散的正、负电荷基团可以作为SO2的两种不同的极性位点,使其实现了高SO2吸附量及突出的SO2/CO2分离性能。此外,相反电荷片段的组合赋予了两性离子COF丰富的离子迁移位点,使其在负载三氮唑、咪唑后实现了优异的质子传导性能。理论计算与介电常数分析相结合,证实了COF孔道内阳离子和阴离子基团的存在能够有效促进质子载体中质子的释放。我们相信两性离子在COF材料中的成功结合可以为COF的各种应用提供无限的可能。图 . (a) 离子型聚合物、两性离子型聚合物、离子型COFs和两性离子型COFs示意图;(b) 三种不同结构的两性离子型COFs合成示意图(注:阴离子和阳离子位点分别用蓝色和黄色标记)。例举文章 2具有创纪录CH4/N2分离比的镍基MOF材料用于煤层气分离该研究成果以 “Nickel-Based Metal–Organic Frameworks for Coal-Bed Methane Purification with Record CH4/N2 Selectivity” 为题发表于国际知名期刊《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)(IF=15.336)上,并被选为Angewandte Chemie 封面文章和热点论文。化学工程与技术学院博士生王少敏为论文第一作者,杨庆远教授为本文通讯作者,西安交通大学化工学院为论文唯一通讯作者单位。实现双碳目标,天然气是目前最现实的低碳清洁能源,但我国常规天然气产能不足,需开发煤层气等非常规天然气作为补充。煤层气俗称“瓦斯”,其主要成分是甲烷,是一种与煤共生、以吸附态存储于煤层内的非常规天然气,我国煤层气储量丰富,2020年探明的储量约为4200亿立方米。但超过70%的煤层气在开采时,由于开采技术(井下抽采)的原因混入了大量的空气,导致形成了低浓度的煤层气(甲烷浓度<30%)而得不到很好的利用,低浓度的煤层气一般被直接排放到大气,造成了资源浪费和温室效应。所以现阶段煤层气的分离与提浓技术已成为煤层气开发和利用的行业瓶颈问题,是需要攻克的关键节点。针对上述问题,西安交通大学化工学院杨庆远教授课题组研发了系列镍基-金属有机框架(MOF)材料,其中超微孔MOF材料Ni(ina)2具有甲烷/氮气选择性高(15.8)、吸附容量大(46.7 cm3/g)和分子扩散速率快(10.6-19.0 cm3g-1s-1)的特点,较好地解决了气体分离领域的“trade-off”效应,实现了煤层气中甲烷和氮气的高效分离。理论模拟计算和单晶结构解析表明Ni(ina)2和甲烷分子之间存在较强的作用力,可以从低浓度煤层气中选择性地捕获甲烷分子。另外,Ni(ina)2具有很好的热稳定性和化学稳定性,可以批量化制备,是一种理想的固体吸附剂,该工作为工业上煤层气的分离提供了新思路。
  • 大昌华嘉即将于浙江大学举办“吸附表征技术的新进展”研讨会
    大昌华嘉公司将于2013年4月24日在浙江大学(玉泉校区)举办的&ldquo 吸附表征技术的新进展&rdquo 研讨会。会议邀请BEL公司海外销售经理Joji Sonoda博士介绍最新的吸附表征技术进展,大昌华嘉吸附产品经理樊润将同步翻译。Joji Sonoda博士将会详细讲解多组分气体竞争吸附,低温化学吸附,纳克级吸附测量系统最新的相关应用,以及吸附过程分析仪如何测试等压吸附线和等温吸附线,并将介绍全球第一台IRMS-TPD 红外质谱连用TPD测定Brosnted酸和Lewi酸的应用。 美国麦奇克旗下的拜尔有限公司(BEL)是一家研究生产容量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。第一台多功能催化剂表征分析仪,首创全自动蒸汽吸附系统,开发了容量法高压吸附仪,(容量法)多组分气体和/或蒸汽混合气体吸附仪,吸附过程分析仪,痕量气体吸附仪等,极大地丰富了表面吸附表征方法,同时也为拜尔公司高品质的产品和服务赢得了口碑。 附: 大昌华嘉商业(中国)有限公司科学仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器,在中国的石油,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。 大昌华嘉商业(中国)有限公司市场部2013-4-10会议日程:时间: 2013年4月24日上午9:00-11:30地点: 浙江大学 玉泉校区 邵科楼会议室:211室 08:30 &ndash 08:45报到 08:45 &ndash 09:00大昌华嘉商业(中国)有限公司致辞 樊润 产品经理09:00 &ndash 10:00全球第一台IRMS-TPD 红外质谱连用TPD测定Brosnted酸和Lewi酸高精度容量法吸附仪Belsorp-Max结合低温冷浴槽的应用吸附过程分析仪Belsorp-PVT测试等压吸附线和等温吸附线等Joji Sonoda博士, BEL樊润, DKSH10:00 &ndash 10:20茶歇 10:20 &ndash 11:30多组分气体竞争吸附用于CO2捕集和煤层气采集;MOF选择性吸附C2H2和CO2等气体吸附和XRD同步测试,气体吸附同SAXS的同步测试, 吸附过程中柔性分子孔洞变化低温化学吸附用于TPR和脉冲化学吸附,精确测定Pt/CeO2催化剂纳克级吸附测量系统 BELQCM, 采用石英晶体微天平Joji Sonoda博士, BEL樊润, DKSH11:30 &ndash 现场答疑Joji Sonoda博士, BEL樊润, DKSH回执 姓名 单位 通讯地址 电话 手机 E-mail 邮编 拟与会人数及姓名 特别需要解决的问题 现有的仪器(或新的需求) 联系人:谷丰 13918227315 电话: 400 821 0778 电子邮箱: ins.cn@dksh.com
  • 大昌华嘉即将于福州举办“吸附表征技术在催化领域的新进展”研讨会
    大昌华嘉公司将于2013年6月7日在福州饭店举办&ldquo 吸附表征技术在催化领域的新进展&rdquo 研讨会。 会议邀请到Gifu大学Pro. Yoshihiro SUGI讲解择形催化技术及BEL公司Joji Sonoda博士介绍最新吸附表征技术进展,多组分气体竞争吸附,低温化学吸附,纳克级吸附测量系统的最新相关应用,并将介绍全球第一台IRMS-TPD 红外质谱连用TPD测定Brosnted酸和Lewi酸的应用,大昌华嘉吸附产品经理樊润将同步翻译。 美国麦奇克旗下的拜尔有限公司(BEL)是一家研究生产容量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。第一台多功能催化剂表征分析仪,首创全自动蒸汽吸附系统,开发了容量法高压吸附仪,(容量法)多组分气体和/或蒸汽混合气体吸附仪,吸附过程分析仪,痕量气体吸附仪等,极大地丰富了表面吸附表征方法,同时也为拜尔公司高品质的产品和服务赢得了口碑。 大昌华嘉商业(中国)有限公司科学仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器,在中国的石油,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。 附Yoshihiro SUGI教授简介:Yoshihiro SUGI, Faculty of Engineering, Gifu UniversityAwards:1994 Prize for Distinguished Patent Applications, Agency of Science and Technology1995 JPI Prize for Distinguished Papers.1996 Prize for Distinguished Patent Applications, Agency of Science and Technology2003 The Best Article of the Month, BCSJ #5, 2003.2009 The Japan Petroleum Institute AwardMajor Interest: Catalysis (Homogenous and Heterogenous), Zeolite Synthesis, Ecomaterials. 大昌华嘉商业(中国)有限公司市场部2013-5-10会议日程:时间: 2013年6月7日上午9:00-17:00地点: 福州大饭店 斗东路1号 左海园 08:30 &ndash 08:45报到 08:45 &ndash 09:00大昌华嘉商业(中国)有限公司致辞 樊润 产品经理09:00 &ndash 10:00Zeolite: Shape-selective catalysis in confined channelsPro. Yoshihiro SUGI,Gifu大学10:00 &ndash 10:20茶歇 10:20 &ndash 11:50全球第一台IRMS-TPD 红外质谱连用TPD测定Brosnted酸和Lewi酸高精度容量法吸附仪Belsorp-Max结合低温冷浴槽的应用吸附过程分析仪Belsorp-PVT测试等压吸附线和等温吸附线等Joji Sonoda博士,BEL樊润,DKSH12:00 &ndash 13:00午餐 13:00 &ndash 15:00多组分气体竞争吸附用于CO2捕集和煤层气采集;MOF选择性吸附C2H2和CO2等气体吸附和XRD同步测试,气体吸附同SAXS的同步测试, 吸附过程中柔性分子孔洞变化低温化学吸附用于TPR和脉冲化学吸附,精确测定Pt/CeO2催化剂纳克级吸附测量系统 BELQCM, 采用石英晶体微天平Joji Sonoda博士,BEL樊润,DKSH15:00 &ndash 16:00麦奇克激光粒度粒形分析系统樊润,DKSH16:00 &ndash 现场答疑Joji Sonoda博士,BEL樊润,DKSH 回执 姓名 单位 通讯地址 电话 手机 E-mail 邮编 拟与会人数及姓名 特别需要解决的问题 现有的仪器(或新的需求) 联系人:汪培 15201888935 电话: 400 821 0778 电子邮箱: ins.cn@dksh.com
  • 大昌华嘉公司即将在广州举办“吸附表征技术在催化领域的新进展”研讨会
    大昌华嘉公司将于2013年6月6日在广州中山大学举办的&ldquo 吸附表征技术在催化领域的新进展&rdquo 研讨会。 会议邀请到Gifu大学Pro. Yoshihiro SUGI讲解择形催化技术,BEL公司Joji Sonoda博士详细介绍物理吸附,蒸汽吸附表征技术方面的新应用,并将介绍全球第一台IRMS-TPD 红外质谱连用TPD测定Brosnted酸和Lewi酸的应用,大昌华嘉吸附产品经理樊润将同步翻译。 美国麦奇克旗下的拜尔有限公司(BEL)是一家研究生产容量法气体吸附分析仪的专业制造厂商。第一台多功能催化剂表征分析仪,首创全自动蒸汽吸附系统,开发了容量法高压吸附仪,(容量法)多组分气体和/或蒸汽混合气体吸附仪,吸附过程分析仪,痕量气体吸附仪等,极大地丰富了表面吸附表征方法,同时也为拜尔公司高品质的产品和服务赢得了口碑。 大昌华嘉商业(中国)有限公司科学仪器部专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器,在中国的石油,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。 附Yoshihiro SUGI教授简介:Yoshihiro SUGI, Faculty of Engineering, Gifu UniversityAwards:1994 Prize for Distinguished Patent Applications, Agency of Science and Technology1995 JPI Prize for Distinguished Papers.1996 Prize for Distinguished Patent Applications, Agency of Science and Technology2003 The Best Article of the Month, BCSJ #5, 2003.2009 The Japan Petroleum Institute AwardMajor Interest: Catalysis (Homogenous and Heterogenous), Zeolite Synthesis, Ecomaterials. 大昌华嘉商业(中国)有限公司市场部2013-5-10 会议日程:时间: 2013年6月6日上午9:00-17:00地点: 中山大学 08:30 &ndash 08:45报到 08:45 &ndash 09:00大昌华嘉商业(中国)有限公司致辞 樊润 产品经理09:00 &ndash 10:00Zeolite: Shape-selective catalysis in confined channelsPro. Yoshihiro SUGI,Gifu大学10:00 &ndash 10:20茶歇 10:20 &ndash 11:50全球第一台IRMS-TPD 红外质谱连用TPD测定Brosnted酸和Lewi酸高精度容量法吸附仪Belsorp-Max结合低温冷浴槽的应用吸附过程分析仪Belsorp-PVT测试等压吸附线和等温吸附线等Joji Sonoda博士,BEL樊润,DKSH12:00 &ndash 13:00午餐 13:00 &ndash 15:00多组分气体竞争吸附用于CO2捕集和煤层气采集;MOF选择性吸附C2H2和CO2等气体吸附和XRD同步测试,气体吸附同SAXS的同步测试, 吸附过程中柔性分子孔洞变化纳克级吸附测量系统 BELQCM, 采用石英晶体微天平Joji Sonoda博士,BEL樊润,DKSH15:00 &ndash 16:00麦奇克激光粒度粒形分析系统樊润,DKSH16:00 &ndash 现场答疑Joji Sonoda博士,BEL樊润,DKSH 回执 姓名 单位 通讯地址 电话 手机 E-mail 邮编 拟与会人数及姓名 特别需要解决的问题 现有的仪器(或新的需求) 联系人:程忠强 15902040221, 吴世伟 13925001662电话: 400 821 0778; 电子邮箱: ins.cn@dksh.com
  • 2022上半年比表面和孔径分析仪新品盘点
    常规测定材料比表面积和孔径的方法有气体吸附法、压汞法、扫描电镜、小角X光散射、以及小角中子散射等,其中,气体吸附法是最常见的测试方法,尤其是针对具有不规则表面和复杂孔径分布的材料,其孔径测量范围从0.35nm到100nm 以上,涵盖了全部微孔和介孔,甚至延伸到大孔。近年来,受益于锂电池等新兴领域应用拓展,气体吸附分析仪市场迎来良好发展机遇。为满足逐渐丰富的应用场景和市场需求,诸多吸附表征仪器企业也在不断推陈出新,2022年上半年,多款比表面积和孔径分析类新品陆续上市,主要以气体吸附法为主。本文特对仪器信息网新品栏目中申报的相关产品进行梳理与盘点,以飨读者。(特别声明:受限于时间与资源,新品盘点范围仅限本网收录的不完全统计,如有遗漏,欢迎补充完善)(1)安东帕安东帕比表面和孔径分析仪:Nova系列2022年2月,安东帕发布最新一代比表面及孔径分析仪 Nova 系列。全新Nova 系列包含600BET、800BET、600、800四个型号,可对不同吸附质在不同温度下,相对压力范围从1x10-4至0.5或0.999的等温线进行测定,从而计算得到材料的比表面积、孔径分布和孔容的信息。全新Nova系列在保证测试精度的基础上,分析速度得以进一步提升,可在短短20分钟内对4个样品进行5点BET分析,且重复性2%,并在 8 小时内完成 4 个完整的等温线。还可在分析过程中同时对下一批次4 个样品进行脱气处理。(2)理化联科 2022年,理化联科(北京)仪器科技有限公司推出专为锂电行业设计的的iPore450超低比表面积与孔径分析仪。理化联科iPore450超低比表面积与孔径分析仪对于低比表面样品,样品管及仪器管路的背景吸附量不能忽略不计,会影响BET计算结果。样品比表面值越小,影响越显著;样品称样量越小,偏差越大。iPore 450采用背景校准技术,消除了电池材料比表面值的质量非线性影响。该设备还采用了气密式一体化填塞棒、快紧接口连接,以及移除式杜瓦瓶托架等全新技术,减少人员操作产生的误差,克服仪器环境引起的的偏差,实现了超低比表面样品的精确测量,重复性可达0.05% ,重现性优于0.5%。(3)国仪精测6月17日,国仪精测发布高性能微孔分析仪Ultra Sorb、蒸汽吸附仪S-Sorb、高温高压气体吸附仪H-Sorb升级版、动态法比表面积测试仪F-Sorb CES直管升级版四款重磅新品。高性能微孔分析仪Ultra Sorb聚焦于微孔材料的表面特性表征,设备在不锈钢管路基础上,突破性设计VCR金属面密封样品管,提升气体管路的整体密封性,具有高真空长时间可保持性、极低的系统漏气率控温精度高、高通量等独特优势。系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s, P/Po低至1x10-9准确测定,让极限0.35nm微孔分析成为可能。可广泛应用于环保、燃料电池、医药和催化等行业。蒸气吸附仪S-Sorb是测定水和有机蒸气等温吸附曲线的设备,可测试材料对水蒸气、有机蒸汽及各种气体的吸脱附量、吸脱附速度等参数。该设备使用不锈钢管路通过VCR接口连接,提升管路真空度。核心系统器件125℃下恒温,具有耐压耐腐蚀型蒸汽发生器,系统漏气率低至1x10-11Pa.m3/s 。可广泛应用于食品、药品和水净化等行业。高温高压气体吸附仪H-Sorb主要是在高温高压场景下使用静态容量法进行材料吸附量的测试,可以测试分析吸脱附等温线、Langmuir模型回归等温线、PCT曲线、吸脱附动力学曲线、吸氢及放氢压力平台、TPD程序升温脱附、吸放氢循环试验和吉布斯超临界吸附等。具备高度集成的测试系统,可实现高精度宽温控温,高压下系统漏气率仍低至1x10-10Pa.m3/s。设备可以应用在煤层气、页岩气和储氢材料等行业。动态法比表面积测试仪F-Sorb采用动态色谱法测试原理,可以通过直接对比法、单点和多点BET快速测试样品的比表面积。设备测试效率高;独有的直管样品管,易安装、易装样、易清洗;配备全自动步进电机,实现精准流量调节。可广泛应用于锂电池、陶瓷、医药等粉末材料的生产质检中。(4)MicromeriticsAutoChem III 化学吸附系统2022年6月,全球领先的材料表征技术公司 Micromeritics宣布新品 AutoChem III 的上市。AutoChem III 的全新设计旨在简化关键实验步骤,每天能够为用户节省几个小时,减少测试时间,提高实验效率。新型 Autocool 高度集成空气冷却系统不需要额外的低温液体或外部冷却介质,即可将实验时间缩短 30 分钟或更长时间;独特的 AutoTrap 为 TPR 实验提供高效的蒸汽捕获,无需制备冷却浴;获得研发专利的KwikConnect 样品管安装一体式设计保证了密封性,规避了由传统螺纹接头带来的泄漏风险。AutoChem III 的动态化学吸附和程序升温分析在开发新催化剂材料至关重要的性能指标中发挥着极其重要的作用,助力碳捕获和利用、氢清洁能源以及其他净零等技术的发展。(5)真理光学 微孔径快速测量仪2022年6月,珠海真理光学仪器有限公司发布微孔径快速测量仪 。测试方法为真理光学团队首创研发的光通量微孔径测量法(专利申请号:CN202110766064.2),测量方法快速可靠,比传统的显微镜和电镜检测方法快10倍以上,且能够输出全部孔的孔径、分布及位置,这是其他方法不具备的。
  • BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析专业实验室成立
    北京金埃谱科技公司经过长期的精心策划,金埃谱科技近日正式成立了BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析专业的实验室。标志着金埃谱公司的发展又上了一个新的台阶。  BET比表面积检测、孔径测试、真密度和高压吸附分析实验室的成立。一座连接和延伸公司与客户长期稳固合作的桥梁 为客户测试样品,公司更希望她是一个窗口,通过她真正体现和发挥公司&ldquo 效率高、质量好、技术含量高、满意度高&rdquo 的为客户服务。公司相信在全体工作人员的共同努力下,BET比表面积及孔径测试、真密度和高压吸附分析实验室的检测效率一定会越来越高,公司的实力也一定会越来越雄厚。  金埃谱科技是BET比表面测试,氮吸附比表面积仪,比表面积测试仪,比表面积测定仪,孔径分析仪,孔隙率测定仪,比表面仪和微孔分析仪,真密度仪,高压气体吸附仪,孔径分布测试仪,比表面及孔隙度分析仪国产实现真正完全自动化智能化测试技术的开拓者和引领者,多项独特技术已成为业内厂商仿效典范。
  • 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。
  • 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
  • 美国麦克:细颗粒领域的“权威专家”——访美国麦克仪器公司中国区总经理竺洪振先生
    作为全球首家推出比表面分析仪与物理/化学吸附仪的公司,美国麦克仪器公司在2010年“大动作”频出:一连推出了数款技术成熟的仪器新品;大力提升中国人才比例,推进本土化进程;另外,麦克公司总部斥资70万美元在中国打造了美国麦克中国应用实验室(DEMO Lab),赚足用户“口碑”… …  近日,笔者有幸采访了美国麦克仪器公司中国区总经理竺洪振先生,就细颗粒技术的发展趋势、应用新领域与市场前景等问题与竺洪振先生进行了深入的交流探讨。美国麦克仪器公司中国区总经理竺洪振先生以比表面和物理/化学吸附起家 成就细颗粒技术“权威”  美国麦克仪器公司成立于1962年,是全球第一家将自动表面积分析仪、压汞仪及沉降式粒度分析仪投放到市场上的公司。其总部、制造工厂、研发部门以及材料分析实验室均坐落在美国佐治亚州亚特兰大市,在中国、法国、德国、英国、比利时、意大利设有自己的分公司或直属办事处。  “现拥有9大系列产品 几乎所有零部件自己制造”  竺洪振先生介绍到:“虽然美国麦克仪器公司以比表面分析仪与物理/化学吸附仪起家,但是我们并没有仅仅停留在这些领域,也在不断的开发细颗粒领域的其它创新技术。目前,美国麦克在自动样品传递、化学吸附(TPD/TPR)、表面积吸附平衡、DFT Plus数据处理等领域拥有多达40多项颗粒表征方面的专利。”  经过近50年的发展,美国麦克现已拥有9大系列产品:帕迪特(Particulate SystemsTM)系列、比表面和孔径分布物理吸附仪系列、化学吸附仪及在线质谱仪系列、高压吸附仪系列、全自动粒度分析仪、全自动密度分析仪、全自动压汞仪系列、动态孔隙体积测定仪系列以及微型反应器系列。其中,多款产品凭借其优良的性能已成为全世界许多实验室的“权威”标准仪器。美国麦克所获奖励荣誉  竺洪振先生补充到:“值得一提的是,美国麦克为了提升产品的全面性,扩张市场影响力,推出了麦克旗下第二品牌——帕迪特(Particulate SystemsTM)。帕迪特品牌以‘既独立又关联’为原则,旗下产品技术成熟,有一定的市场占有率及开发潜力,能为麦克线下的分析仪器提供更全面的专业补充,以满足用户全方位的科研需求,如磁性分析仪、重量法多蒸汽吸附仪、高压物理吸附仪、全自动粒形分析仪等。”  “我们的产品主要有两大技术优势:一是产品性能良好,即仪器的精度、分辨率一直保持世界同类产品的领先水平;二是仪器质量的长期稳定性。美国麦克产品一贯保持高品质的关键措施之一就是仪器内部几乎所有的零部件都是自己制造,力求最佳的匹配性。尤其是高、精、尖的零件及电路板类,这类零件对成品的质量要求极高,与仪器的数据稳定性有很大的关联。而外购零部件在质量稳定性上很难保证长期性。”  立足多个“拳头产品” 积极探索应用新领域  竺洪振先生说到:“随着科学技术的进步,人们对粒度测量的要求越来越高。我们都知道,粒度分析仪的测量结果是颗粒的近似球直径。近几年,人们研究发现,不同材质的颗粒直径测量结果一样,但材质的特性却不尽相同。这说明除了颗粒粒径外,颗粒形状的多变不规则特性也起到了一定作用。从颗粒粒径发展到颗粒粒形,这是颗粒测试技术的一个发展趋势。”Particle Insight颗粒粒形分析仪  美国麦克现在拥有四款颗粒分析“拳头产品”:激光粒度分析仪、Χ-光透射沉降粒度分析仪、颗粒尺寸与颗粒计数分析仪以及颗粒粒形分析仪。尤其是,Particle Insight颗粒粒形分析仪可以对水相、有机溶液相的所有样品都能进行实时分析,不仅可以分析颗粒粒径,还可以分析选择不同形状的分布区,提供多达28种不同的颗粒形状参数。  竺洪振先生接着说到:“近几年,全球性能源危机、温室效应不断加剧。经多方验证,利用孔材料储藏能量是最可能缓解这些问题的途径之一,而这就涉及到了高压吸附分析技术,通俗来讲,高压的目的就是要把氢气、太阳能或者二氧化碳更多地压进孔里面。”  “以煤层气的综合利用为例,煤层气俗称‘瓦斯’,主要成分为甲烷,是一种洁净、优质的能源。开采煤矿会产生瓦斯,如果瓦斯不及时抽采排放掉,就极易发生瓦斯爆炸。但若直接排放到大气中,既破坏了生态环境,又浪费了宝贵能源。如果有一种合适的孔材料通过高压吸附技术将大气中的二氧化碳收集下来,使材料压力增高,把孔里面的煤层气顶出去,不仅提高了煤层气的回收率,还解决了温室效应问题,一举两得。”ASAP 2050扩展压力吸附仪帕迪特旗下HPVA高压容量法物理吸附仪  “美国麦克关注市场需求,在高压吸附方面的研究一直在积极跟进。目前,我们已经向市场推出了ASAP 2050扩展压力吸附仪和帕迪特品牌旗下HPVA 高压容量法物理吸附仪,我相信,这些专业仪器在孔材料储能、二氧化碳吸附等能源研究新领域将会有广阔的应用前景。”看重中国市场潜力 重金投入加快本土化  据了解,至2009年,美国麦克在中国有包括国家级重点实验室、科研院校、大型企业等在内的数千位用户及仪器。随着中国市场的日益开放以及细颗粒分析技术研究的深入,用户的需求和市场容量不断扩大,但市场竞争与价格压力也在增大,对此,美国麦克当如何“乘胜追击”?  中国市场仅次于美国本土 70万美元打造DEMO实验室  在谈到美国麦克在中国的发展情况时,竺洪振先生表示:“80年代初,美国麦克正式进入中国,于1988年在北京成立第一家中国办事处。现如今,中国市场已跃居成为仅次于美国本土的第二大市场,日本、韩国以及欧洲市场分列其后。除了北京办事处外,我们还设置了上海办事处、广州办事处以及今年5月份最新投入运行的西安办事处,可以为全国各地区的用户提供方便、快捷的服务。”  “随着中国市场业务的不断扩大与发展,美国麦克总部2010年耗资70万美元在北京建立了DEMO实验室,并由我们中国区应用工程师钟华博士全面负责实验室的管理与运行,让用户可以更好的了解麦克产品的优特点,更利于我们开发中国本土市场。”美国麦克中国应用实验室  “DEMO实验室拥有美国麦克的吸附仪、粒度仪、密度仪等各类仪器十多台,可免费为用户提供采购前的样品检测、仪器评价、技术支持等服务。另外,实验室还设有专门的培训课堂,可以对用户进行专业的仪器培训工作,以根据用户不同的科研方向寻找最合适的科研设备及分析方法。DEMO实验室还承担如语言汉化等研化任务等,以期为用户提供更全面更本土化的服务。”  “近几年,美国麦克中国发展十分迅速,我个人认为主要有两个原因,一是国家对这个行业的支持与重视力度逐年加大,二是随着颗粒技术的广泛应用,国内市场容量不断增大。相对于光谱、色谱、质谱等通用仪器,比表面分析仪与物理/化学吸附仪是比较‘专’的仪器,与其相对应的就是比较‘窄’的专家型市场,这就需要我们以更专业的技术、更积极的态度去开拓市场。”  “看好企业的科研投入 将在有潜力城市建立办事处”  关于2010年美国麦克的市场举措,竺洪振先生谈到:“2010年,美国麦克分别在大连、抚顺、上海、北京、广州等六个城市举办了培训讲座。其中一个是针对全国用户及潜在用户,另外5个是针对不同地区的重要用户。另外,我们还针对性地参加了一些行业会展,来者多是业内专业人士或一线工作者,人数虽不算多,但绝对是‘高质量’的,几乎全是我们的目标用户。”  “此外,美国麦克近年来还推出了几大新品,如TRISTAR II3020全自动比表面积和孔隙分析仪、新型扩展压力吸附仪、最新款的NLDFT模型等,对此,我们还特别招聘了一个本土博士,专门负责今后的新品发布会或产品用户培训会,使得我们与用户之间的更频繁、更快速、更本土化。”TRISTAR II3020全自动比表面积和孔隙分析仪  “目前,我们的市场已经发展到了一定规模,未来将会有计划地把市场做得更细,把服务做得更好。一方面,我们将会在有潜在市场的城市建立办事处 另外一方面,我们的销量在增加,用户也在增多,软件的自动化、智能化,其语言的多元化就很有必要了。未来,我们希望企业的操作人员经过简单培训就可上机操作,尽量排除人为原因致数据出错的可能性。”  最后,针对于美国麦克的市场前景,竺洪振先生说到:“美国麦克产品的‘老阵地’集中在石油、石化、造纸、化工等领域。近几年,我们的产品也已在炭黑、轮胎、电池等领域‘崭露头角’。在炭黑领域,中国的炭黑企业要想走出国门,成为卡博特,哥伦比亚等几个国际巨头的材料供应商,其产品必须有美国麦克仪器出具的数据报告。”  “目前我们的客户多集中在科研机构,但一个企业要做大市场,真正融入国际化生产,就得凭数据‘说话’,而‘可靠’的数据就得依靠‘可靠’的仪器。现在国家提倡企业搞研发,不少企业为了自身产品的质控及加强与同类产品间的竞争力及横向联系,也已纷纷开始采购进口仪器。因此,我认为企业的科研投入前景相当可观,甚至会逐渐赶超科研机构。我们有信心让更多的中国用户了解麦克,信任麦克,也有诚意让用户满意于麦克。”  后记:  能源市场已成为今天备受瞩目的“大蛋糕”市场。谁能抢占市场先机,谁就有发展机会。笔者认为,若要赢得市场,在瞄准市场需求的前提下,公司应根据自身的特色和优势来开拓市场,不可盲目追求市场热点。  这几年,纳米概念越炒越热,不断得到升温,对此,竺洪振先生表示:“纳米市场的竞争如此激烈,若想从同行中脱颖而出,企业除了有一定的实力,在前期投入大量人员及经费用于研发,必不可少的就是对于分析仪器这类产品的选择。如果用于纳米材料分析的仪器不能提供可靠精准的数据,科研的成果不能被精确甚至错误的计算,对于企业来说,投入的回报率将大打折扣。美国麦克凭借公司的技术优势,已推出一系列专业的分析仪器,如物理/化学吸附分析仪、高压物理/化学吸附仪等,相信在纳米领域将会大有所用。”  而面对产能大于需求、竞争日益激烈的市场,同等条件下的竞争,是服务的竞争,谁的服务好,谁就会抢滩更多的市场份额。2010年,美国麦克在北京斥资建立了DEMO实验室,西安办事处也于5月正式投入运行。正如竺洪振先生所言:“一个公司不管大与小,必须得有一些‘拳头’产品与完善的售后服务才能维持下去。产品做到一定程度上就是做口碑,花大笔钱做广告,不如让用户用‘事实’说话。”美国麦克正在用“事实”做口碑!  采访编辑:刘玉兰  附录1:竺洪振先生个人简介  1988年 毕业于北京工业大学;  1988年-1989年 美国麦克仪器公司总部接受专业培训 1年;  1989年至今 美国麦克仪器公司中国区总经理。  附录2:美国麦克仪器公司  http://www.mic-instrument.com.cn/  http://mic.instrument.com.cn
  • 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!
  • 170万!吉林大学全自动高压气体吸附/脱附仪与高压质谱仪联用仪采购项目
    项目编号:JLU-WT22007项目名称:吉林大学全自动高压气体吸附/脱附仪与高压质谱仪联用仪采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:170.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):161.5000000 万元(人民币)采购需求:标的的名称:全自动高压气体吸附/脱附仪与高压质谱仪联用仪数量:1台简要技术需求:测试温度:室温~500℃;操作压力范围:10-2bar~200bar。合同履行期限:收到信用证后180日内发货。质保期:货到验收合格之日起 12 个月。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 190万!四川大学计划采购高压多组分气体吸附仪
    项目概况四川大学高压多组分气体吸附仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年香年广场)获取招标文件,并于2022年06月14日 10点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:SCZZ17-ZC-2022-0396项目名称:四川大学高压多组分气体吸附仪采购项目预算金额:190.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):190.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件。合同履行期限:履约时间:(1)交货时间:【适用国产产品中标的情形】从预付款后,交货期为3个月内到场。所有技术文件及资料应在发货时一并交与需方验收人员。【适用进口产品中标的情形】交货期为6个月内到场。所有技术文件及资料应在发货时一并交与需方验收人员。(2)安装调试时间:仪器到达用户所在地后,根据采购人的通知,中标人在2周内安排仪器的安装调试,直至达到验收指标。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。3.本项目的特定资格要求:无。三、获取招标文件时间:2022年05月25日 至 2022年05月31日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年香年广场)方式:现场报名或通过邮件方式报名。现场报名时,经办人员当场提交以下资料:供应商为法人或者其他组织的,提供单位介绍信或委托书原件、经办人身份证复印件;供应商为自然人的,只需提供本人身份证复印件。通过邮件方式报名时,请将汇款凭证、获取招标文件须提供的资料、单位名称、联系人、联系方式、邮箱地址、所购采购项目名称及采购项目编号等信息传至采购代理机构邮箱sczz@sczz84510079.com。售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年06月14日 10点00分(北京时间)开标时间:2022年06月14日 10点00分(北京时间)地点:成都市高新区吉泰五路88号(花样年香年广场)3栋16层开标厅五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜本项目采购预算品目为A030321-催化剂检验分析评价装置,预算金额为人民币190万元,最高限价为人民币190万元,投标报价超过本项目最高限价的作无效投标处理。监督部门:本项目同级财政部门,即财政部国库司。联系电话:010-68513070、010-68519967。 采购代理机构:四川中志招标代理有限公司开户银行:中国建设银行成都市高新支行帐 号: 5100 1406 1370 5152 6738通讯地址:成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年香年广场)联 系 人:郑女士电 话:028-87333799-0(报名相关事宜咨询)028-84510079-8011(项目相关事宜咨询)电子邮件:sczz@sczz84510079.com七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:四川大学     地址:成都市武侯区一环路南一段24号        联系方式:杜老师 028-85407782      2.采购代理机构信息名 称:四川中志招标代理有限公司            地 址:成都市高新区吉泰五路88号3栋7层1号(花样年香年广场)            联系方式:郑女士 028-84510079            3.项目联系方式项目联系人:郑女士电 话:  028-87333799-0(报名相关事宜咨询)、028-84510079-8011(项目相关事宜咨询)
  • 高压吸附仪iSorp系列正式上市
    美国康塔仪器公司40余年专注于多孔材料物性表征仪器制造,结合多孔材料的应用需求日益增长和科研需求不断深入的特点,不断推出适合用户分析需求的仪器,并始终以维持仪器的高稳定性,保证分析的真实性、准确性为己任。 为满足科研工作者日益增长的低压-高压吸附研究需求,美国康塔仪器公司于2012年正式发布研究级高压吸附仪iSorp系列。 该系列仪器: 目标压力0.0005 ~ 200 bar 可灵活选择多种平衡模式 自编程实验、手动实验、全自动实验方案可选 双站设计为您提供更大分析通量 歧管保温精度可达± 0.02º C 独有增压系统,提供至200 bar的不凝结气源 实验温度可达400 º C 可选配分子泵将研究范围扩展至微孔区间 可选择cryo选件进行20K至室温的低温研究 可进行氢化物形成-分解分析,包括循环分析(如果安装了可选的氢化物形成-分解扩展系统) 在强大的自编程/全自动安全软件支持下,该系列仪器可实现由低至相对压力1*10-7、高至200bar压力的全范围等温现象研究,为MOFs、储氢材料、储气材料等研究提供有力保障。 如需了解该仪器详细信息及具体参数,欢迎向美国康塔仪器公司中国代表处垂询。
  • 中石油安环院牵头编制的能源行业标准发布实施
    近日,安全环保院牵头编制的能源行业标准《煤层气开采生态保护技术要求》(NB/T 10892-2021)由国家能源局发布实施。该标准的发布实施,填补了煤层气开采生态环境保护标准空白。煤层气作为非常规油气之一,是一种高效、洁净并具有巨大发展空间的能源,已被纳入国家保障能源安全、推动和消费革命的重要载体。鉴于煤层气开采具有线路长、作业时间短、涉及面广、采出水高含盐且具有腐蚀性等特点,亟待制定煤层气开采生态环境保护标准。该标准从煤层气开采中的生态保护、污染控制和生态恢复三个方面提出要求,重点考虑土地、植被、野生动植物、水生生物及生态敏感区的保护措施,针对地下水、土壤保护以及固体废物、噪声、废水和废气等污染物的控制提出规范。该标准明确了煤层气开采项目的生态环境保护要求,是国家现行法律、法规、政策及相关标准的进一步细化,可操作性更强,便于及时实施有效监测监理,提高煤层气开发过程中生态环境保护工作质量。另外,以下行业标准也已经发布实施。NB/T 10884-2021煤层气集输用埋地聚乙烯(PE)管材与管件NB/T 10885-2021煤层气井固井施工设计及作业规程NB/T 10886-2021煤矿采空区地面钻井作业规程NB/T 10887-2021煤层气藏开发效果评价技术规范NB/T 10888-2021煤的高压等温吸附试验方法-重量法NB/T 10889-2021利用型煤进行水基压裂液伤害评价的方法NB/T 10890-2021煤层气水平井完井冲洗设计规范NB/T 10891-2021煤层气L型水平井钻完井设计规范NB/T 10892-2021煤层气开采生态保护技术要求NB/T 10893-2021煤层气大倾角顺煤层井钻井设计规范
  • 低场核磁为煤炭开采与安全生产插上翅膀
    低场核磁为煤炭开采与安全生产插上翅膀[导读] 核磁共振作为一种先进的科学仪器,在煤矿开采和煤层气治理中发挥了怎样的作用?未来将如何发展?仪器信息网近日采访了中国矿业大学阚甲广副教授,以及翟成教授团队的孙勇博士。煤炭是重要的基础能源和工业原料,为保障我国经济社会快速健康发展做出了重要贡献。虽然当前新能源、可再生能源得到快速的发展,但相当长一段时间内煤炭仍是我国的主体能源。近年来随着淘汰落后产能工作的推进,大力推行煤炭资源的绿色开采、智能开采、深地开发和未来采矿成为发展的重要方向。核磁共振作为一种先进的科学仪器,在煤矿开采和煤层气治理中发挥了怎样的作用?未来将如何发展?仪器信息网近日采访了中国矿业大学阚甲广副教授,以及翟成教授团队的孙勇博士。低场核磁推动煤岩裂隙分布及浆液流动机理研究 阚甲广,中国矿业大学矿业工程学院副教授,自参加工作以来,一直专注于巷道围岩控制理论与技术研究工作,先后参与或负责完成了包括国家重点基础研究发展计划(973)项目、中国工程院重大咨询项目、“十一五”科技支撑计划项目、国家自然科学基金项目在内的40余项纵向与横向研究课题。研究成果获得教育部科学技术进步奖二等奖、中国煤炭工业科学技术奖二等奖等省部级奖励8项,发表sci/ei检索论文31篇,获得国家发明专利授权16项、实用新型专利授权9项,副主编出版教材2部。中国矿业大学阚甲广副教授采矿领域,裂隙分析、注浆加固一直以来是研究的热点和难点。为推动矿业工程科学裂隙分布及浆液流动细观机理性研究,凸显中国矿业大学矿业工程研究的特色与优势,中国矿业大学矿业工程学院于2018年12月引进了产自苏州纽迈分析仪器股份有限公司(简称:纽迈)的大口径核磁共振成像分析仪macromr12-150h-i,进行煤岩注浆的过程分析、浆料凝结过程等方面的研究。大口径核磁共振成像分析仪macromr12-150h-i 采访当天,第二届纽迈“服务万里行”活动正在中国矿业大学南湖校区火热开展。仪器信息网编辑来到阚甲广副教授的实验室,他正与纽迈的技术人员就仪器应用进行交流。之所以选择纽迈的核磁共振仪器,阚甲广副教授表示:“采矿行业许多研究方向都与岩体中流体的渗流过程密切相关,我们想利用核磁共振成像分析仪器搭配在线注浆设备,对岩石试样中流体的渗透规律进行实时在线监测。通过国内广泛调研,了解到纽迈仪器能够具备相关功能与实力,这是促使双方达成合作的主要原因。”据悉,中国矿业大学矿业工程学科入选了国家“双一流建设”名单。他表示:“深地开采、流态化开采是一流学科建设的重点任务,学院计划以一流学科建设为契机,建立一个设备齐全、技术先进、前景广阔的研究平台,核磁共振系统将为上述研究系统而服务。”作为国产分析仪器的一名新晋用户,阚甲广副教授希望国产分析仪器能加快核磁仪器装备的开发,进一步加大软件分析能力建设,为核磁共振设备在能源地矿领域的应用提供更为可靠的支持。低场核磁助力煤体孔裂隙分布评价方法建立 另一位受访者孙勇博士师从翟成教授,课题组近年来专注于煤层致裂增透方法的研究,方向主要包括脉动水力压裂、液氮循环低温冲击致裂、液态二氧化碳致裂以及煤体孔隙结构的表征。孙勇博士介绍,为提高低透气性煤层瓦斯抽采效率,课题组在水力压裂技术的基础上提出了脉动水力压裂增透技术,通过脉动水压力作用,在煤体裂隙尖端产生交变应力,使煤体产生疲劳损伤,以较低的压力形成较为丰富的裂隙网络,相对静压压裂,起裂压力降低35%以上,裂隙数量增加20%以上。中国矿业大学孙勇博士将液氮周期性的注入煤体:液氮常压下可达-196℃,与高温煤体间的巨大温差产生温度应力;孔裂隙水结冰产生高达200mpa的压力和9%的体积膨胀,形成冰楔作用使裂隙尖端扩展;周期性注入的造成的冻融作用也会使煤体产生疲劳损伤。这是翟成教授课题组开展的另一项研究——液氮循环低温冲击致裂。孙勇博士介绍:“液氮循环低温冲击致裂增透方法是一种新型的无水化致裂增透方法,适用于我国煤炭资源丰富但极度缺水的西北地区。该方法通过冷冲击作用、冰楔作用和冻融作用这三重作用,可使煤层内部形成交织贯通的孔裂隙渗流网络,显著提高煤层气抽采效率。”课题组第三个研究方向是液态二氧化碳致裂,即以液态二氧化碳作为压裂液,通过循环注入方式,使煤体在水-冰相变冻胀力、液态二氧化碳的气化膨胀力和化学酸化作用下,产生疲劳损伤,原始孔裂隙发育和衍生,形成相互交织贯通的立体裂隙网络,提高煤体的透气性。据介绍,该方法既可实现温室气体的有效封存,又能通过二氧化碳的高竞争吸附作用实现煤层瓦斯的驱替效果。此外,课题组还开展了静态破碎剂和传统封孔材料的研究。在翟成教授课题组所关注的研究方向里,核磁共振技术在液氮循环致裂和液态二氧化碳致裂中的应用较为成熟,主要用于煤体孔隙结构特征演化规律分析,课题组基于此也形成了一套煤体孔隙结构测试分析的科学方法,评价不同致裂方法对煤体孔渗特性的影响。中尺寸核磁共振成像分析仪mesomr23-060h-i 孙勇博士表示:“相比压汞、气体吸附等常规测孔技术,核磁共振能够实现对样品的无损分析,样品尺寸可达50mm×50mm,测量孔径范围覆盖2nm~1 mm,能在几分钟内给出孔隙度、孔径分布、束缚流体与自由流体的分布情况以及渗透率等丰富信息,便于研究的开展及论文的写作。”从研究生阶段起,孙勇就用核磁共振设备开展了煤体孔隙结构的分析测试。使用低场核磁设备5年有余,孙勇平时也会利用各类线上手段与纽迈的工程师进行有效沟通。他表示:“核磁共振测孔的理论已经非常成熟,纽迈给我们提供了稳定的设备,基本不需要维护,用起来非常的方便。另外我们还保持了良好的沟通,比如发现测的数据不对,纽迈工程师会远程协助我们解决问题,有新的成果或软件升级也会及时分享给我们。如此双向沟通使得产品在我们这用得更好,也让我们作为使用者的专业技有更快的提升。”2013年,课题组还与纽迈合作,作为任务负责人承担了科技部国家重大科学仪器设备开发专项-“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用”项目中的“基于核磁共振弛豫分析技术的煤岩体裂隙分布评价方法开发”子任务。该任务对比了核磁共振相比压汞和扫描电镜在煤岩体裂隙分布评价中的应用,项目验收时得出结果,核磁共振在煤样测试方面相比两种传统方法的确有优势。下一步,课题组还希望将核磁共振与ct等方法进行结合,进一步深化和拓展煤体孔隙结构分析的应用范围。[来源:仪器信息网]
  • 1246项标准,国家能源局公布2024年拟立项计划
    根据《能源标准化管理办法》及实施细则,国家能源局发布了2024年能源领域拟立项行业标准制修订计划和外文版翻译计划项目,并公开征求意见(见附件)。其中涉及新制定计划775项,修订计划422项,外文翻译计划49项。1246 项标准中,检测相关标准多达100+项,包括燃料电池检测、石油产品检测、煤岩测试、天然气测试、无损检测等,也涉及GC-MS、全二维色谱等新技术。下表列举了部分检测相关标准,供大家参考。序号标准化管理机构技术委员会或技术归口单位标准项目名称标准类别制定或修订完成年限替代标准1中国电器工业协会全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会电气绝缘用复合材料 聚合物的鉴定 裂解气相色谱——质谱法方法制定2025无2全国燃料电池及液流电池标委会质子交换膜燃料电池 膜电极边框材料测试方法方法制定2025无3能源行业液流电池标准化技术委员会铁铬液流电池 第3部分: 电堆技术要求及测试方法方法制定2025无4能源行业液流电池标准化技术委员会铁铬液流电池 第4部分: 离子传导膜技术要求及测试方法方法制定2025无5能源行业液流电池标准化技术委员会锌铁液流电池 第1部分:电堆技术要求及测试方法方法制定2025无6能源行业高温燃料电池标准化技术委员会固体氧化物燃料电池 固定式发电系统 性能测试方法方法制定2025无7能源行业高温燃料电池标准化技术委员会可逆固体氧化物电池 单电池和电池堆性能测试方法方法制定2025无8能源行业高温燃料电池标准化技术委员会熔融碳酸盐燃料电池 单电池测试方法方法制定2025无9中国核电发展中心能源行业核电标准化技术委员会核电厂可居留空间流量的测定示踪气体法方法制定2026年无10中国电力企业联合会全国电气化学标准化技术委员会磷酸酯抗燃油中游离酚含量测定 气相色谱法方法制定24个月无11全国电气化学标准化技术委员会磷酸酯抗燃油氧化安定性的测定 氧弹法方法制定24个月无12全国太阳能光热发电标准化技术委员会储能熔盐中氯化物的测定 X射线荧光光谱法方法制定24个月无13电力行业电厂化学标准化技术委员会发电厂水汽分析方法 铜、铁、钡、锶、铝的测定 原子吸收分光光度法方法修订24个月DL/T 955-201614电力行业电厂化学标准化技术委员会发电厂水汽分析方法 第32部分:硬度和钙、镁的测定 滴定法方法修订24个月DL/T 502.32-200615电力行业电站锅炉标准化技术委员会循环流化床锅炉燃料成灰特性的测定 静态燃烧与冷态振筛法方法制定24个月无16电力行业电站锅炉标准化技术委员会电站锅炉高温受热面烟气侧腐蚀气氛测量技术导则方法制定24个月无17电力行业电站金属材料标准化技术委员会汽轮机焊接隔板相控阵超声检测技术导则方法制定24个月无18电力行业联合循环发电标准化技术委员会燃气轮机进气调温装置效能测试导则方法制定24个月无19中国电力企业联合会标准化专家组屋面轻质光伏组件抗风揭测试技术规范方法制定24个月无20中国电力企业联合会标准化专家组火电厂烟气二氧化碳化学吸收法捕集系统性能验收试验规程方法制定24个月无21中国电力企业联合会标准化专家组火电厂烟气二氧化碳化学吸收系统胺逃逸测试规程方法制定24个月无22全国电气化学标准化技术委员会发电厂润滑剂中磨损颗粒的测定—电磁感应法方法制定24个月无23全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会高电压试验技术分技术委员会变压器测试仪技术条件 第6部分:变压器低电压短路阻抗测试仪产品制定24个月无24全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会高电压试验技术分技术委员会高压电力紫外成像仪检测规范方法制定24个月无25全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会超声成像带电检测仪技术规范产品制定24个月无26全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会变电设备在线监测装置现场测试 第7部分:变压器铁心接地电流在线监测装置方法制定24个月无27全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会变电设备在线监测装置检验规程 第7部分:高频局部放电在线监测装置方法制定24个月无28全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会变电设备在线监测装置技术要求 第7部分:高频局部放电在线监测装置产品制定24个月无29电力行业高压试验技术标准化技术委员会现场检测分技术委员会变压器/电抗器运行振动测量方法方法修订24个月DL/T 1540-201630全国电气化学标准化技术委员会电力用油颜色测定法方法修订24个月DL/T 429.2-201631全国电气化学标准化技术委员会油浸纤维质绝缘材料水分含量的测定方法修订24个月DL/T 449-201532全国电气化学标准化技术委员会油浸纤维质绝缘材料水分含量的测定方法修订24个月DL/T 449-201533中电联标准化中心综合标准化工作组火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范环保修订24个月DL/T 2376-202134全国电气化学标准化技术委员会绝缘油中含气量测定方法 真空压差法方法外文翻译24个月Determination of dissolved gas content in insulating oil Method of vacuum pressure difference35全国电力设备状态维修与在线监测技术委员会变电设备在线监测装置技术规范 第2部分: 变压器油中溶解气体在线监测装置安全环保外文翻译24个月Technical specification for on-line monitoring device of transformation equipment Part 2: on-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil36全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会高电压试验技术分技术委员会变压器测试仪校准规范 第3部分:油浸式变压器测温装置方法外文翻译24个月Calibration specification of transformers tester Part 3:Temperature measuring devices for oil-immersed transformers37水电水利规划设计总院能源行业水电水力机械标准化技术委员会水斗式水轮机泥沙磨损试验技术要求和评估导则方法制定2026年无38全国锅炉压力容器标准化技术委员会(TC262)全国锅炉压力容器标准化技术委员会(TC262)焊接接头射线检测图像智能诊断系统技术规范方法制定24个月无39全国锅炉压力容器标准化技术委员会(TC262)承压设备无损检测系统性能测试与评价 第3部分:涡流阵列检测系统方法制定24个月无40全国锅炉压力容器标准化技术委员会(TC262)承压设备无损检测系统性能测试与评价 第4部分:高频X射线机方法制定24个月无41全国锅炉压力容器标准化技术委员会(TC262)输氢管道材料氢相容性评价导则方法制定24个月无42全国压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)压力管道振动评价方法方法制定24个月无43全国压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)在役钢制承压设备小接管检测与评价方法制定24个月无44中国煤炭工业协会煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会煤层原位瓦斯含量保压测试方法方法制定2年无45煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会煤矿地应力水压致裂法和应力解除法井下测试规范方法制定2年无46全国煤炭标准化技术委员会井工煤矿甲烷逃逸排放监测及核算方法方法制定2年无47全国煤炭标准化技术委员会选煤厂甲烷逃逸排放监测及核算方法方法制定2年无48全国煤炭标准化技术委员会煤中水溶性离子的测定方法方法制定2年无49全国煤炭标准化技术委员会粉煤灰白度测量方法方法制定2年无50全国煤炭标准化技术委员会煤的粉尘-水分关系的测定方法方法制定2年无51全国煤化工标准化技术委员会煤液化沥青轻油组分含量的测定 全二维气相色谱-质谱法方法制定2年无52全国煤炭标准化技术委员会煤矿水中铜、铅、锌、镉、锰的测定方法修订1.5年MT/T 361-200753全国煤炭标准化技术委员会煤矿水中砷的测定方法修订1.5年MT/T 359-200554全国煤炭标准化技术委员会煤矿水中硒的测定方法修订1.5年MT/T 1045-200755中国石油化工集团有限公司全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)汽油中芳烃组成的测定 多维气相色谱法方法制定2026无56全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)基于光谱测量预测石油产品、液体燃料和润滑剂性质的校正模型建立与验证指南方法制定2026无57全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)石油产品中水含量的测定 电容法方法制定2026无58全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)石油产品中痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法方法制定2026无59全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)润滑油水分离能力的测定 蒸汽乳化法方法制定2026无60全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)润滑油气相和液相铜腐蚀试验法方法制定2026无61全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)润滑油相对胶合承载能力的评定 高速FZG法方法制定2026无62全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)工程机械用液压油氧化耐久性的测定 高压柱塞泵A2F10法方法制定2026无63全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)评价汽油清净剂使用效果的试验方法 直喷汽油机燃油喷嘴沉积物生成倾向评价 EB04法方法制定2026无64全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)挤出成型催化剂和催化剂载体尺寸分布测定 动态图像法方法制定2026无65全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)ZSM-5分子筛晶胞参数的测定 X射线衍射法方法制定2026无66全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)变压吸附提纯吸附剂一氧化碳和氮气吸附量的测定 常温静态容量法方法制定2026无67全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油静态和轻烃计量分技术委员会(SAC/TC280/SC2)石油和液体石油产品 立式圆筒罐自动测量系统的检验方法制定2026无68全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会合成油脂分技术委员会(SAC/TC280/SC5)航空涡轮发动机油热老化性能的测定方法制定2026无69全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会合成油脂分技术委员会(SAC/TC280/SC5)航空涡轮发动机油导热系数的测定 瞬态热线法方法制定2026无70全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会合成油脂分技术委员会(SAC/TC280/SC5)低黏度聚α-烯烃(PAO)润滑油基础油中氟含量测定 离子色谱法方法制定2026无71全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会在用润滑油液应用及监控分技术委员会(SAC/TC280/SC6)在用固定式燃气发动机油质量监控规范产品制定2026无72全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会在用润滑油液应用及监控分技术委员会(SAC/TC280/SC6)在用润滑油磨损颗粒分析方法 可视铁谱法方法制定 2026无73能源行业地热能专业标准化技术委会员孔隙型热储采热性能室内测试方法方法制定2026无74国家能源局科技司能源行业煤制燃料标准化技术委员会煤直接液化石脑油中单体烃组成的测定 气相色谱法方法制定2025.12.31无75能源行业煤制燃料标准化技术委员会储热炭材料损耗率的测定 热重分析法方法制定2026无76能源行业煤制燃料标准化技术委员会煤制油产品中碳氢含量的测定 元素分析仪法方法制定2025无77能源行业煤制燃料标准化技术委员会1-戊烯、1-庚烯及1-壬烯纯度及烃类杂质的测定-气相色谱法方法制定2026无78能源行业非粮生物质原料标准化技术委员会能源用生物质中碳、氢含量的测定 元素分析仪法方法标准制定2025无79能源行业非粮生物质原料标准化技术委员会能源用生物质中碳、氢含量的测定 电量-重量法方法标准制定2025无80中国石油天然气集团有限公司石油地质勘探专业标准化委员会岩石中镁同位素测定方法方法制定2026无81石油地质勘探专业标准化委员会氦气含量现场分析方法方法制定2026无82石油地质勘探专业标准化委员会激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱微区元素分析方法方法制定2026无83石油地质勘探专业标准化委员会岩石中有机质及原油Re-Os同位素分析方法方法制定2026无84 石油钻井工程专业标准化委员会水基钻井液性能现场在线测试方法方法制定2025无85石油工程建设专业标准化委员会油气田集输管道腐蚀性介质取样与分析方法工程建设制定2026无86石油管材专业标准化技术委员会油井管无损检测方法 第3部分:电磁超声检测方法制定2024无87油气计量及分析方法专业标准化技术委员会原油中总氯含量的测定 微库仑法方法制定2026无88油气储运专业标准化技术委员会天然气管道站场泄漏监测技术规范安全环保制定2026无89油气储运专业标准化技术委员会在役油气管道应力检测技术规范 第1部分:超声折射纵波检测方法制定2026无90油田化学剂专业标准化技术委员会油田化学剂中烷基酚聚氧乙烯醚类成分含量测定方法制定2026无91能源行业页岩气标准化技术委员会页岩气 岩样孔径分布测定 低温冻融核磁共振法方法制定2024无92能源行业页岩气标准化技术委员会页岩气 页岩热演化程度评价方法 第1部分:激光拉曼光谱法方法制定2024无93能源行业页岩气标准化技术委员会页岩气 覆压孔隙度测定 第1部分:气测法方法制定2024无94能源行业页岩气标准化技术委员会页岩气 气田腐蚀评价与控制规范 第1部分:固着细菌测定方法制定2024无95能源行业页岩油标准化技术委员会页岩基质物性GRI测试方法方法制定2025无96能源行业页岩油标准化技术委员会页岩储层流体启动压力测定方法方法制定2025无97油气田开发专业标准化委员会致密储层地层渗透率测定方法方法制定2025无98能源行业页岩油标准化技术委员会页岩油注剂吞吐置换效率测定方法方法制定2023无99能源行业页岩油标准化技术委员会页岩润湿性参数测定方法方法制定2025无100能源行业煤层气标准化技术委员会煤系储层岩心实验评价方法方法制定2026无101能源行业煤层气标准化技术委员会煤岩孔缝CT扫描评价规范方法制定2026无102能源行业煤层气标准化技术委员会深层煤岩含气量测定方法-保压取心法方法制定2026无103能源行业煤层气标准化技术委员会煤岩孔隙结构特征的测定 图像分析法方法制定2026无104石油地质勘探专业标准化委员会岩石比表面积和孔径分布测定 静态吸附容量法方法修订2026SY/T 6154-2019105石油地质勘探专业标准化委员会钙质超微化石分析鉴定方法方法修订2026SY/T 7360-2017106石油地质勘探专业标准化委员会储层定量荧光分析方法方法修订2026SY/T 7309-2016107石油测井专业标准化委员会岩样声波特性的实验室测量方法方法修订2025SY/T 6351-2012108石油工程建设专业标准化委员会石油天然气钢质管道无损检测方法修订2026SY/T 4109-2020109石油管材专业标准化技术委员会油井管无损检测方法 第 2 部分:漏磁检测方法修订2025SY/T 6858.1-2012,SY/T 6858.2-2012110石油工程建设专业标准化委员会石油天然气钢质管道全自动超声检测方法修订2025SY/T 7676-2023111能源行业页岩气标准化技术委员会页岩气态烃等温吸附测定 重量法方法修订2025NB/T 10117-2018112中国石油化工集团有限公司全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)石油产品溴价、溴指数测定 电量法方法修订2026SH/T 0630-1996113全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)喷气燃料静态热安定性测定法方法修订2026SH/T 0241—1992114全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)石油和石油产品中氮含量的测定 舟进样化学发光法方法修订2026NB/SH/T 0704-2010115全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)制冷剂系统用冷冻机油化学稳定性试验法方法修订2026SH/T 0698-2000116全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)石油产品蒸气压的测定 微量法方法修订2026SH/T 0794-2007117全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料和润滑剂分技术委员会(SAC/TC280/SC1)馏分燃料氧化安定性的测定 加速法方法修订2026SH/T 0175-2004118全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油沥青分技术委员会(SAC/TC280/SC4)乳化沥青冷冻安定性试验法方法修订2026SH/T 0099.8-2005119全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油沥青分技术委员会(SAC/TC280/SC4)石油沥青垂度测定法方法修订2026SH/T 0424-1992120全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油沥青分技术委员会(SAC/TC280/SC4)石油沥青粘附率测定法方法修订2026SH/T 0637-1996121全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油沥青分技术委员会(SAC/TC280/SC4)乳化沥青与水泥拌和测定法方法修订2026SH/T 0099.6-2005附件:1.2024年能源领域拟立项行业标准制定计划项目2.2024年能源领域拟立项行业标准修订计划项目3.2024年能源领域拟立项外文版翻译计划项目
  • 2017年第一展:纽迈分析即将首次亮相中国石油展(cippe)
    2017年第一展:纽迈分析即将首次亮相中国石油展(cippe) 导读:春风十里帝都路,精彩展会看不停!伴着2017年暖暖的春风,纽迈分析又开启了忙碌的展会生活,第一站当然选择我们的大帝都了,纽迈首次亮相全球最大石油展——第十七届中国国际石油石化技术装备展览会(cippe)。时间: 2017年3月20-22日地点: 北京?中国国际展览中心展位号: W3馆3720展位 纽迈有礼本次展会,纽迈设有展台,将悉数带来诸如:高温高压核磁共振在线驱替、核磁共振页岩分析以及核磁共振纳米孔隙分析等仪器的相关资料,为石油、岩土领域的应用带来全面的应用解决方案,并将由专业产品工程师在3月20日13:30-14:30,一层西段W-101会议室做“低场核磁共振设备在石油石化领域的应用”的技术报告。此外,新年第一展,纽迈当然有礼相送,光临纽迈展位即可免费获得精美礼品!应用解决方案一览无遗岩心分析孔隙度、孔径分布渗透率估算、含油/水饱和度岩心内部核磁共振成像页岩油气致密岩心核磁共振成像纳米孔径大小测试及分布岩石、水泥等的固化过程(分层含水率)岩心内部裂缝生成演化可视化力学损伤规律及机理研究三轴压缩损伤规律研究油气勘探开发T2分布、T2截止值自由流体及束缚水孔隙流体识别油气成藏研究提高采收率实验研究煤层气煤粉吸附解吸气/水润湿性、驱替研究煤储层岩石的孔隙结构、渗流测试煤中多态甲烷识别及甲烷吸附能力测试天然气水合物天然气水合物形成与分解机理研究形成过程的快慢、颗粒大小及分布情况外界条件对水合物形成过程的影响研究水合物稳定分解技术研究还应用在岩土工程及海绵城市的建设中低场核磁共振技术作为一门新兴起的先进技术,在海绵城市研究中能发挥巨大的作用,可以进行水分状态研究、含水定量测试、水分迁徙研究、孔隙结构探究等研究测试,包括南京农业大学、浙江大学等一些高校已经采用了这项技术。为此,纽迈分析联合多个高校和科研单位成立了“海绵城市实验室低场核磁技术应用中心”推荐仪器纽迈客户分布地图国内装机量近300台,遍布全国高校、科研院所以及企业单位等。春风十里好时节,赶紧和纽迈约起来~~~小编按:低场核磁共振技术的应用远远大于以上所列,如果您对以上应用或产品感兴趣或想要了解更多,您可以直接给小编留言,小编期待您的参与
  • 精微高博与中国材料大会2017共见证——科研用户对材料测试仪器关注走高
    借此盛会,“中国氮吸附仪的开拓者”——北京精微高博科学技术有限公司(以下简称“精微高博”)携jw-bk132f型高性能研究级比表面及微孔分析仪、jw-m100a型全自动真密度、开闭孔率测试仪等在展会上亮相。精微高博展位 精微高博由知名的材料科学家钟家湘教授于2004年领衔创建,十多年来,在国内率先研发成功动态全自动比表面仪、bet比表面仪、阶梯法动态比表面仪、単气路常压孔径分析仪、静态容量法介孔分析仪、静态四站比表面测定仪、高性能静态微孔分析仪、气体法真密度仪、高压吸附仪等,在微纳米新材料表征与测试仪器领域赢得大量用户的青睐。此次大会参会人员主要由材料领域高等院校、研究院/所相关科研专家、学者构成,这也正是精微高博的老用户或潜在用户所在。正值宁夏最热的季节,烈日炎炎的展位依然迎来了不少新老用户,有来自沈阳工业大学、西安理工大学等的,也有来自本地宁夏大学等的 有反馈已购买比表面仪使用情况的,也有咨询精微高博展出产品参数的。 另外,古燕玲总经理还提到,本次大会结束后,他们并不准备立即返回北京。而是打算趁这次来银川的机会,去拜访一下当地高校院所的老客户,去看看精微高博产品的使用情况,去听听用户的声音,为精微高博下一步提供更好产品和服务支持提供素材。jw-bk132f型高性能研究级比表面及微孔分析仪 jw-bk132f曾荣获由仪器信息网评选的2014年“国产好仪器”特殊荣誉,其核心硬件全部采用国际先进品牌,并引入“涡轮分子泵”高端技术,配合微孔分析模型的准确应用,使得该产品综合性能更加完善,测试结果准确性、精确性、稳定性更加完美,是现今国际市场上性价比最高的一款分子泵微孔分析仪,其质量与性能完全能够与国外同类产品相媲美,非常适合活性炭、分子筛等超微孔纳米粉体材料的研究。 jw-m100a在本次展会上受到许多用户的关注,该产品是中美强强联合产品,引进美国和新技术,测试精度(±0.03%)及重复性(±0.01%)达到了国际先进水平。其标准配置1个分析站,有10ml和100ml两种不同池体积的仪器可选,配有国家计量认证的标准样品。可应用于橡胶材料、电池材料、催化剂材料、食品添加剂、纳米材料等领域。精微高博欢迎您的到来感谢大家一直以来的支持联系我们免费热线:400-600-5039电话:010-63326034 68949817 68949825转(销售或技术)地址:北京市西城区广安门南滨河路23号立恒名苑1号楼2206
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