吸附表征

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吸附表征相关的耗材

  • Corning/康宁34716孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 带盖 单个包装 灭菌
    3506 6孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包) 3460 Transwell细胞小室 直径12mm 孔径0.4um PET(聚酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块12孔板 每块板装有12个小室 1箱(12个嵌套/包 4包/箱) 431431 储液瓶,250ml方形瓶,带45mm盖子,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 431096 真空过滤系统,250ml,0.22um,Pes(聚醚砜)膜,50mm直径,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3925 96孔板 黑色 平底 高结合表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 431144 三角培养瓶 250ml 31mm颈瓶直径 透气盖 PC(聚碳酸酯)材质 灭菌单独包装替代型号431944 1箱(50包/箱,1个/包) 8390 储液瓶,传统风格,250ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3289 培养瓶,25cm2,透气盖,CellBIND表面,灭菌 1箱(20个/包,10包/箱) 431432 储液瓶,500ml方形瓶,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 430304 离心管 50ml 密封盖 PET材质 1箱(25个/包,20包/箱) 432001 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,紫色 1个 3897 96孔板 V形底 未处理表面 未灭菌 独立包装 1箱(4包/箱,25个/包) 3526 24孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 单独包装 1箱(50包/箱,1个/包) 4520 96孔微孔板 0.3ml 黑色板/透明圆球形孔底 超低吸附表面 带盖 无菌 1箱(10块/包,5包/箱) 3397 HTS Transwell 24孔细胞培养小室板 置于24孔板中 直径6.5mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 无储液托盘 1箱(12个嵌套/包 1包/箱) 431131 橙色聚丙烯管架 可重复使用 存放50管 1箱(1包/箱,2个/包) 8169 离心过滤器,2ml,0.22um孔径NY(尼龙)膜,未灭菌 1箱(100个/包,2包/箱) 3628 96孔板 平底 带盖 灭菌 TC表面 1箱(5包/箱,20个/包) 3548 48孔板 TC表面 标准透明板 灭菌 单独包装 1箱(100包/箱,1个/包) 3340 96孔板 黑色底透板 平底 CellBIND表面 1箱(10包/箱,5个/包) 430769 真空过滤系统,500ml,0.22umCA(醋酸纤维)膜,尺寸63mm,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 430776 离心管 250ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 (替代型号530776) 1箱(17包/箱,6个/包) 3471 6孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 430165 培养皿 35mm,TC表面,皿高度10mm 生长面积9cm2 灭菌 大包装 1箱(25包/箱,20个/包) 431944 250mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033518 (431144) 1箱(1个/包,12包/箱) 431945 500mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033554 (431145) 1箱(1个/包,12包/箱) 4516 384孔板,黑底透,ULA表面,圆底灭菌,,1个/包,5包/箱 1箱(1个/包,5包/箱) 3412 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 431750 细胞筛网 40um 蓝色 灭菌 独立包装 1箱(50个/箱) 431161 真空过滤器150ml,45mm直径,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,灭菌 1箱(1个/包,48包/箱) 8162 SPINX离心过滤器 2ml 0.45um孔径CA(醋酸纤维)膜 灭菌 1箱(4包/箱,24个/包) 3428 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径8.0um PC(聚碳酸酯)膜 TC表面 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 432003 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,橙色 1个 3764 384孔酶标板BCB,低边,TC表面,带盖灭菌 1箱(20个/包,5包/箱) 6570 96孔封口带,铝箔材质,未灭菌,100个/包,1包/箱 1箱(100个/包,1包/箱) 8393 储液瓶,传统风格,500ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 1箱(12个/箱) 430663 冻存管 5.0ml 圆底自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 1箱(10包/箱,50个/包) 8170 离心过滤器2ml0.45um孔径NY(尼龙)膜未灭菌 1箱(200个/包,1包/箱) 3361 酶标板 96孔 高结合力 不可拆 透明 平底 已灭菌 带盖 1箱(20个/包,5包/箱) 3912 96孔板 硬质 白色 平底 未处理表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 3473 24孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 平底带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 3570 384孔板 TC表面 全白板 低边 1箱(5包/箱,10个/包) 4251 25ml移液管 灭菌 独立包装,50个/包,4包/箱 1箱(50个/包,4包/箱) 431118 瓶顶真空过滤器500ml,33mm颈尺寸,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,适配45mm瓶颈,灭菌,单独包装,1个/包,12包/箱 1箱(1/包,12包/箱) 3512 12孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包)
  • 石墨烯材料及其他新型低维材料检测表征服务
    泰州石墨烯研究检测平台是泰州市政府与泰州巨纳新能源有限公司共同成立的国内 石墨烯性能测试与结构表征的综合性研究及检测机构。平台目前建有近千平方米的检测洁净室,拥有高分辨拉曼光谱仪、原子力显微镜、三维共聚焦显微镜、电子束曝光系统、近场光学显微镜等国际先进的新材料性能检测及结构表征设备。平台致力于在石墨烯等高新碳材料以及新型低维材料(如各类二维材料、量子点)等领域提供全面专业的检测及表征服务。泰州石墨烯研究检测平台相关检测服务:微区形貌表征:表面洁净度、平整性、层数或厚度判定、均匀性分析等原子结构表征:原子缺陷、层间堆垛方式、电子能带结构等光学性能表征:紫外到红外波段透射、反射、吸收性能等成分检测及分析:元素含量与比率、官能团分析等电学、力学、热学、电化学性能表征等各种定制研究检测服务(如二维材料的光电响应测试)等 检测项目检测内容描述二维材料光电响应测试二维材料的光电响应测试定制化分析实验方案协助制定、数据分析整体解决方案原子力显微镜(AFM)检测石墨烯层数/厚度,尺寸,AFM图像光学显微分析石墨烯层数/厚度,尺寸,对比度分析,光学显微图片荧光显微分析发光样品显微图片3D显微分析石墨烯均匀性,表面起伏度,表面残余物检测拉曼(Raman)光谱分析(单谱) 石墨烯洁净度,层数,掺杂浓度,缺陷含量等拉曼(Raman)光谱分析 (单谱+成像)石墨烯洁净度,层数,掺杂浓度,缺陷含量等扫描电子显微镜(SEM)检测样品微观形貌(分辨率10nm)超高分辨场发射扫描电镜检测获取显微形貌、元素组成及分布信息生物型透射电镜获取显微形貌,适合对分辨率不高但是衬度要求高的高分子、生物型样品透射电子显微镜(TEM)检测获取显微形貌截面离子束抛光用离子束抛光,去除表面应力层,适合复杂样品的EBSD的采集,以及截面样品的SEM观察离子束平面研磨高分辨透射电子显微镜(TEM)检测样品高分辨形貌(分辨率1nm),衍射图(结晶度,晶格取向等)低真空场超高分辨场发射扫描电镜检测获取显微形貌、元素组成及分布信息 变温光学显微镜获取样品的显微形貌,具有明场、暗场、偏光、微分干涉等模式电子背散射衍射—STEM检测获取微观取向信息,可用于晶粒度、晶界、织构、应力等分析X射线光电子能谱(XPS)表面元素含量及化学价态(氧含量分析,成键态),结晶性能等紫外可见吸收光谱分析200-3300nm薄膜、溶液的透射率,吸收率等红外光谱分析(FTIR)红外波段透射(350-7800cm-1),有机物官能团分析等X射线荧光光谱分析元素的定量和半定量分析直读光谱分析获取样品的成分灰分测试获取样品的灰分能谱仪分析获取样品的元素成分和分布,微区域元素的定性和半定量分析等离子体发射光谱元素分析分析样品中无机元素的准确成分及定量辉光放电质谱分析H以外的所有元素,包括常用分析方法难以测定的C,N,O,P,S等轻元素超低检测限,大多数元素的检测限为0.1~0.001ug/G碳硫元素分析C 和 S 的比例元素分析C H O N S 的比例元素分析同位素质谱元素分析:C、N、S 百分含量 同位素质谱:13C、15N含量离子色谱-阴离子阴离子含量分析电感耦合等离子体质谱痕迹量元素测定电子探针 元素定性分析、定量分析X射线衍射分析结晶度、晶粒大小、层间距等显微红外分析微区样品红外光谱采集液相色谱分析样品有机物质的含量圆二色光谱分析液相色谱质谱联用分析 样品有机物质的含量及具体成分气相色谱易挥发的有机物质的含量气相色谱-质谱联用易挥发的有机物质的具体成分核磁共振分析氢谱、碳谱石墨烯薄膜热传导性能测试石墨烯热导率热重分析测试材料的质量随温度的变化,可用于分析构成的比例热差分析测定样品在程序控制温度下产生的热效应,可分析融点、成分构成、热性能、相转变、结晶动力学等信息同步热分析测量样品的热流、转变温度和重量变化三种信息力学性能测试 (氧化石墨烯纸/薄膜等)拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、剪切剥离力、杨氏模量等电阻测试(薄膜样品)薄膜面电阻等比表面积测试(BET)测试样品比表面积椭圆偏振分析平板材料或者薄膜的折射率、反射率、膜厚、吸收系数测定电学性能测试(Transport)迁移率,掺杂浓度等纳米粒度分析纳米粒径的分布微米粒度分析微米粒度的分布PH值测试测量PH值
  • Corning/康宁452096孔微孔板 0.3ml 黑色板/透明圆球形孔底 超低吸附表面 带盖 无菌
    3506 6孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包) 3460 Transwell细胞小室 直径12mm 孔径0.4um PET(聚酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块12孔板 每块板装有12个小室 1箱(12个嵌套/包 4包/箱) 431431 储液瓶,250ml方形瓶,带45mm盖子,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 431096 真空过滤系统,250ml,0.22um,Pes(聚醚砜)膜,50mm直径,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3925 96孔板 黑色 平底 高结合表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 431144 三角培养瓶 250ml 31mm颈瓶直径 透气盖 PC(聚碳酸酯)材质 灭菌单独包装替代型号431944 1箱(50包/箱,1个/包) 8390 储液瓶,传统风格,250ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3289 培养瓶,25cm2,透气盖,CellBIND表面,灭菌 1箱(20个/包,10包/箱) 431432 储液瓶,500ml方形瓶,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 430304 离心管 50ml 密封盖 PET材质 1箱(25个/包,20包/箱) 432001 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,紫色 1个 3897 96孔板 V形底 未处理表面 未灭菌 独立包装 1箱(4包/箱,25个/包) 3526 24孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 单独包装 1箱(50包/箱,1个/包) 4520 96孔微孔板 0.3ml 黑色板/透明圆球形孔底 超低吸附表面 带盖 无菌 1箱(10块/包,5包/箱) 3397 HTS Transwell 24孔细胞培养小室板 置于24孔板中 直径6.5mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 无储液托盘 1箱(12个嵌套/包 1包/箱) 431131 橙色聚丙烯管架 可重复使用 存放50管 1箱(1包/箱,2个/包) 8169 离心过滤器,2ml,0.22um孔径NY(尼龙)膜,未灭菌 1箱(100个/包,2包/箱) 3628 96孔板 平底 带盖 灭菌 TC表面 1箱(5包/箱,20个/包) 3548 48孔板 TC表面 标准透明板 灭菌 单独包装 1箱(100包/箱,1个/包) 3340 96孔板 黑色底透板 平底 CellBIND表面 1箱(10包/箱,5个/包) 430769 真空过滤系统,500ml,0.22umCA(醋酸纤维)膜,尺寸63mm,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 430776 离心管 250ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 (替代型号530776) 1箱(17包/箱,6个/包) 3471 6孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 430165 培养皿 35mm,TC表面,皿高度10mm 生长面积9cm2 灭菌 大包装 1箱(25包/箱,20个/包) 431944 250mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033518 (431144) 1箱(1个/包,12包/箱) 431945 500mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033554 (431145) 1箱(1个/包,12包/箱) 4516 384孔板,黑底透,ULA表面,圆底灭菌,,1个/包,5包/箱 1箱(1个/包,5包/箱) 3412 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 431750 细胞筛网 40um 蓝色 灭菌 独立包装 1箱(50个/箱) 431161 真空过滤器150ml,45mm直径,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,灭菌 1箱(1个/包,48包/箱) 8162 SPINX离心过滤器 2ml 0.45um孔径CA(醋酸纤维)膜 灭菌 1箱(4包/箱,24个/包) 3428 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径8.0um PC(聚碳酸酯)膜 TC表面 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 432003 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,橙色 1个 3764 384孔酶标板BCB,低边,TC表面,带盖灭菌 1箱(20个/包,5包/箱) 6570 96孔封口带,铝箔材质,未灭菌,100个/包,1包/箱 1箱(100个/包,1包/箱) 8393 储液瓶,传统风格,500ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 1箱(12个/箱) 430663 冻存管 5.0ml 圆底自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 1箱(10包/箱,50个/包) 8170 离心过滤器2ml0.45um孔径NY(尼龙)膜未灭菌 1箱(200个/包,1包/箱) 3361 酶标板 96孔 高结合力 不可拆 透明 平底 已灭菌 带盖 1箱(20个/包,5包/箱) 3912 96孔板 硬质 白色 平底 未处理表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 3473 24孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 平底带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 3570 384孔板 TC表面 全白板 低边 1箱(5包/箱,10个/包) 4251 25ml移液管 灭菌 独立包装,50个/包,4包/箱 1箱(50个/包,4包/箱) 431118 瓶顶真空过滤器500ml,33mm颈尺寸,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,适配45mm瓶颈,灭菌,单独包装,1个/包,12包/箱 1箱(1/包,12包/箱) 3512 12孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包)

吸附表征相关的仪器

  • 材料表征 400-801-8117
    产品包括实验室加工设备药物制剂工艺设备旋转流变仪粘度计更多信息:请访问赛默飞世尔科技材料表征的展台,展位号:SH100279。或使用简易域名登陆:http://mctc.instrument.com.cn。
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  • TriboLab CMP 利用其前身产品 (Bruker CP-4) 超过 20 年的 CMP 领域专业知识,为业界领先的 TriboLab 平台带来了一套完整的功能。基于本套设备产生的高精度和高可重复性使得在整个 CMP 流程中能够进行高效的鉴别、检查和连续功能测试。TriboLab CMP 是市场上唯一能够提供广泛的抛光压力 (0.05-50 psi)、速度(1 至 500 rpm)、摩擦、声发射和表面温度测量的工艺开发工具,可准确、完整地描述 CMP 工艺和耗材。用于 CMP 的小型研发规模专业系统布鲁克的TriboLab CMP工艺和材料表征系统是专为晶圆抛光工艺而设计,是具有可靠、灵活和高效的台式设备。重现全尺寸晶圆抛光工艺条件,无需在生产设备上停机提供无与伦比的测量可重复性和细节检测允许在小样品上进行测试,比全晶圆测试节省大量成本板载诊断系统可以更好地了解抛光过程比市场上任何其他系统提供更多的瞬态抛光过程的参数从接触抛光盘开始直至整个测试过程都能收集数据通过更完整、更详细的数据实现早期流程开发决策具有灵活的样品类型、尺寸和安装配置抛光任何平面材料,几乎能使用任何修正盘,任何抛光液,和任何抛光垫轻松使用 100 mm 以下的小尺寸晶圆可同时安装多个样品,测试更灵活
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  • 闪烁体是一类吸收高能粒子或射线后能够发光(探测器灵敏波段)的材料,可分为有机和无机两大类,按其形态又可分为固体、液体和气体三种。 当闪烁体受到高能粒子或射线照射后能够发生能级跃迁,且产生的紫外可见光强度可被光电探测器探测到。当X射线与闪烁体作用时,一个X射线光子,可以产生多个光子,与紫外可见光不同,因为X射线的能量足以使物体电离,使电子脱离能级的束缚。能量越高的X射线光子,通过产生俄歇电子,康普顿散射等产生更多的电离电子(二次电子),二次电子热能化退至激发能级,通过荧光或磷光的方式发光。因此闪烁体对辐射具有能量分辨率。在医学上,闪烁体是核医学影像设备的核心部件,通过它可以快速诊断出人体各器官的病变大小和位置。闪烁体在行李安检、集装箱检查、大型工业设备无损探伤、石油测井、放射性探测、环境监测等领域也都发挥着不可替代的作用。闪烁体还是制造各类对撞机中电磁量能器的重要材料,它可捕捉核反应后产生的各种粒子的信息,是人类探索微观世界及宇宙演变的重要工具。稳态瞬态荧光-闪烁体综合性能表征系统可综合测试稳态瞬态光致发光以及X射线辐射发光。X射线辐射样品仓安装可控屏蔽快门,在辐射光源最大功率下关闭快门时,样品位置辐射剂量小于10uSv/h,辐射防护满足国标GBZ115-2023《低能射线装置放射防护标准》的要求。 该系统可根据用户需要搭建以下功能● 稳态荧光/瞬态荧光● 稳态X射线荧光/瞬态X射线荧光● X射线荧光成像● 显微荧光/显微荧光寿命成像● 温度相关光谱 X射线荧光成像瞬态X射线荧光寿命测试技术参数X射线荧光成像TYP 39分辨率卡的X射线图像。测试1mm厚的YAG(Ce)时,分辨率可以达到20pl/mm以上。
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  • 物理吸附表征内容及用途

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    [img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453158294_7217_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453167774_606_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453176504_5804_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453187644_1453_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453197634_9209_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453207914_2001_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453213382_5685_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=物理吸附分析仪,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/02/202002241453223122_7380_3904283_3.jpg!w690x517.jpg[/img]

  • 【分享】吸附剂中孔隙结构及比表面的表征解析

    在深的吸附势阱中,对低相对压下的分子就具有相当强的捕捉能力,表现为I型吸附等温线,这是由于微孔内相对孔壁吸附势的重叠从而引起低相对压力下促进的微孔充填(Micropore Filling)。初看起来微孔充填与毛细凝聚有些类似,但实际上微孔充填是取决于吸附分子与表面之间增强的势能作用的微观现象,而毛细凝聚则是取决于吸附液体弯液面(Meniscus)特性的宏观现象,两者应区别对待;另外对于极性分子和表面官能团作用的情形,应考虑除Lennard-Jones相互作用势以外的其它相互作用。http://www.best17.cn/admin/editor/UploadFile/2007122522298474.jpg Fig.1-8 10-4-3 Potential of nitrogen in slit-like pores (Here,the zero point of z as the center of pores) 图1-8狭缝型孔隙中氮的吸附势(零点Z看作孔隙中心) 这种吸附力场的改善已经由高的吸附等容热提供了实验证据;同时Everett和Powl通过理论计算表明,在小于两个分子直径的狭缝型孔隙内以及在小于六个分子直径的圆形孔隙内会引起吸附势的增强;Gregg和Sing等表明这种改善效应可以在比Everett和Powl所预测的孔径更大的孔隙内发生。 正是由于纳米空间内分子间相互作用的增强,不仅使固体-吸附质之间的相互作用增强,而且使吸附质-吸附质之间的相互作用改善,这就使得对于吸附在纳米空间的物质表现出一些特异的现象。用α-FeOOH改性的ACF通过铁氧化物的化学助吸附(Chemisorption-Assisted)表现为对NO较高的吸附容量(303K,300mg/g),可以形成NO的二聚体(NO)_2,而且该二聚体相当稳定。在与SO_2共存的条件下,NO会发生如下歧化反应生成N_2O:3(NO)_2=2N_2O+2NO_2,而该反应在通常条件下只有在高压下才得以进行。Kaneko假设在纳米空间吸附的分子形成的分子簇(Molecular Clusters)为液滴,这时,液滴周围的蒸气与液滴之间的压差△P由Young-Laplace方程计算,液滴的大小与表面张力γ之间存在如下关系:△P = 2γ/r_m,r_m是液滴、蒸气界面的曲率半径,代表液滴大小。当液滴为lnm时,在纳米空间中的水受到约相当于1400atm的压力,对于相似条件下的液氮则受到约相当于200atm的压力,由此吸附在纳米空间内的分子可以看成是处于高压环境之中。 不仅纳米空间内的分子簇会形成特定的结构,在吸附的同时,吸附剂的固体结构也会发生变化。当沸石(Zeolite)上发生氮吸附时,沸石晶态的对称性发生改变,而活性炭上发生氮吸附时,其结构单元微晶石墨的层间距会变小。所有这些都表明吸附质分子间的相互作用也非常强。纳米空间独特的分子场,有可能会发现一些新的分子功能。 实际上由于孔隙的微观性以及纳米尺度(分子级)的原因,要想对孔隙的起源作较为理想的阐明非常困难。Dubinin认为炭质吸附剂中含有各种不同尺寸的孔隙,最大的孔隙甚至可以用光学显微镜观察出。要想提供有关孔隙的直接证据目前较为先进的分析仪器主要有扫描隧道显微镜(STM-Scanning Tunnel Microscopy)、透射电子显微镜(TEM-Transmission Electric Micros-copy)、原子力显微镜(AFM-Atom Force Microscopy)等。Illinois大学以Economy为首的研究小组通过STM建立了一套较为完整的ACF数据库,共包含有800多张图片。由STM照片可以清晰的看到ACF表面和端面上孔隙结构的差异,以及不同尺度的孔隙,进一步由STM照片可以看出在不同位置由于刻蚀程度的差异而形成不同的孔隙;当然由此也可推断孔隙的发展历程。 图1-9所示为用于表征不同孔径的方法及其简单机理。压汞法主要用来表征大孔区域和大部分中孔区域的孔隙。该法利用液态Hg在200MPa高压下压入孔体系,所填充的容积是压力的函数。中孔的容积和分布可以由毛细凝聚的蒸气吸附来进行表征,有关蒸气凝聚的压力与孔隙的半径密切相关。这些方法都利用了吸附凝聚的密度与其液相密度相一致的假设,但实际上按照t法,所形成的吸附膜其吸附相密度与正常的凝聚相密度之间存在一定的差异。http://www.best17.cn/admin/editor/UploadFile/20071225224041766.jpg 在微孔范围的孔隙填充可以用基于Polanyi势能理论的Dubinin方程来表达:W = Woexp。此处,W是吸附量;A=RTLn(Po/P)代表Polanyi的吸附势(吸附相与平衡气体间的自由能变化);Wo为微孔容积;Eo为特征吸附能,是依赖于微孔结构的参数;β是由表面-分子间相互作用所决定的系数,被称为亲和系数(β = 1,以苯为标准);n为指数(1~3)。n = l时对应孔径分布较宽的炭质吸附剂,n = 2时对应孔径分布较窄的炭质吸附剂,n = 3时对应特别结构的CMS。从Dubinin方程解析可以获得吸附模式、细孔体积以及吸附热等有关信息。依据特征吸附能Eo可以推测细孔直径,还可进一步算出微孔范围内的孔径分布。Marsh认为通过Dubinin方程对吸附等温线进行分析可以提供一些非常有价值的信息。由于极微孔的尺度与吸附质分子大小具有几乎相同的量级,故而吸附质分子要想穿透整个孔隙比较困难,尤其在较低的温度和较低的相对压力下,表现更加明显。这是受被称之为活性扩散控制的结果,如前所述活性扩散类似于化学反应需要一活化能,随着温度的升高以及相对压力的增加,吸附速率呈指数增加。这些小的孔隙对小于其尺度的分子表现出吸附而对大于其尺度的分子表现为不与吸附,呈现出狭义的筛分效应。实际上不仅这些小的孔隙,只要吸附质分子的有效直径大于吸附剂孔口尺寸,就应表现出筛分效应。利用活性扩散可以对尺寸较小的孔隙如极微孔进行分析。 另外常用于表征微孔孔隙的方法还有比较作图法,该法将吸附等温线与标准等温线(通常是表面化学组成相类似的非孔性固体的吸附等温线)进行比较。实际上前面提及的t法也是一种比较法,但由于t法在微孔体系中的实用性受到质疑,目前α_s法正成为主流。α_s法是Sing和Gregg提议的用于细孔性固体的解析方法。α_s值定义为标准等温线上各相对压力下的吸附量除以P/Po = 0.4时标准物的吸附量(W_(P/Po=0.4))而得的比值,即α_s = W/W_(P/Po=0.4),将P/Po变换为α_s表示,这样试样的吸附等温线就可与标准等温线进行比较。特别是由Kaneko等提议的从低α_s值范围获得的高分辨α_s法是对微孔固体孔隙解析非常有效的方法,图1-10所示为具有代表性的α_s图。http://www.best17.cn/admin/editor/UploadFile/2007122522440719.jpg Fig.1-10 Various α s-plots 图1-10不同类型的α -图 平坦表面(包含大孔表面)、中孔以及微孔其α_s图各不相同。一般来讲随着大孔性、 中孔性固体向微孔性固体偏移,其吸附容量增加。中孔的毛细凝聚、微孔的容积充填(F偏离F-Swing)以及协同的微孔充填(C-偏离C-Swing)出现在图1-11的上部,由此可以对孔隙的尺度进行简单的判定。微孔型固体的α_s图可分为:F偏离的F型、C偏离的C型以及两种偏离共存的FC型。F型一般认为其孔径宽度在0.7nm以下,由于受极微孔内强的分子场的影响,在比平坦表面吸附更低的分压下就发生了单分子层吸附;C型可以看作是在单分子“涂层"(即孔壁上的单层吸附)之外的残余空间内发生的促进吸附,其孔径大于1.4nm;表现为FC型的吸附剂孔径范围在.7nm到1.4nm之间。从α_s图高压端引出的外推直线的截距给出微孔容积,其斜率给出外表面积;而从原点引出的直线的斜率可获得全表面积,与全表面积相比外表面积非常小时,高压端外推直线

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