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低温物理吸附仪

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  • 鑫佰利公司采用纯物理吸附法去除COD类物质的分离技术,是通过多种具有吸附能力的物质如特种树脂、活性炭等的组合使用,吸附脱除高浓度废水的COD,尤其是含有生物毒性的化学类物质,如氯仿,苯酚,甲苯,硝基苯等。从而实现高浓废水的物理法处理或作为生化工艺的预处理。所使用的吸附剂可通过再生恢复后重复使用。该技术成功应用于有机合成化工行业废水处理、焦化废水处理,以及煤化工行业RO浓水处理。使用该技术:● 可将工业生产过程产生的高盐高浓废水的COD和盐进行分离,实现COD物质和盐类物质分别处理● 可用于膜法中水回用的浓水处理● 可对含有生物毒性的化学物质废水进行生化前的降毒预处理● 可将生化后COD仍然不能达标的出水进行深度处理使其达标排放● 可将抗生素发酵工业中抗生素结晶母液中的产品回收,从而提高了平均总收率,同时,回收的产品具有纯度高的特点
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  • 企业简介贝士德仪器,注册地北京,是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有北京贝士德分析仪器研究院,北京贝士德计量检测中心,总部位于北京市海淀区中关村科技园。贝士德仪器,专注于锂电池、氢燃料电池等新能源材料的吸附表征领域,从事低温氮吸附BET比表面积及微孔分析、高压气体吸附、重量法蒸气吸附、多组分选择性吸附、腐蚀性气体吸附、化学吸附、真密度等分析测试仪器的研发、生产和销售,业务遍及全球10多个国家和地区,被誉为“中国吸附表征专家”。自行研发的BSD系列(原3H-2000)系列吸附表征类分析仪,为国内知名品牌,由2000年进入市场的3H-2000型发展而来,经过多年的不断研发创新,性能达到国际先进水平,其中多款仪器填补国际空白。贝士德仪器在上海,广州,武汉等地设有办事处或实验室。各个办事处具有2-3名技术人员和销售工程师,可及时便捷的为客户提供技术支持。发展成就◆ 锂电池正负极材料领域,连续10年市场占有率。◆ 连续13年获得北京及国家高新技术企业认证;◆ 连续10年通过ISO9001质量标准体系和CE认证;◆ 发明专利15项,实用新型专利62项;◆ 计量与检测证书18项;◆ 获得北京市新技术新产品证书6项;◆ 为北京市科委组织的国产真密度仪验证与评价项目承担单位;◆ 参与国家标准《精细陶瓷—陶瓷粉末比表面积测试方法 BET 法》制定;◆ 参与国家标准《骨架密度的测量 气体体积置换法》的起草与制定;◆ 参与国家标准《膜孔径测试 气体渗透法》的起草与制定;◆ 贝士德仪器测试数据被国际知名期刊Nature Chemistry、Advance Materials、JACS、Angew、Nano Energy、ACS Nano、CEJ等引 用的论文数量达到近百篇。“全自动”高性能比表面积及孔径分析仪应用:正负极材料的比表面积及孔径特征:12个分析站,脱气?测试,全自动全自动快速比表面积分析仪应用:正负极材料的比表面积特征:4全分析站,快速经典型号,市场占有率比表面积及孔径分析仪应用∶正负极材料的比表面积及孔径特征:1/2/4个分析站高性能比表面积及微孔分析仪应用:碳微孔材料的比表面积及孔径特征:1/2个分析站,高真空,微孔分析泡压法膜孔径分析仪应用∶电池隔膜的孔径分布特征:电池隔膜专用,高精度全自动真密度及孔隙率分析仪应用:正负极材料的真密度特征:高精度,全自动全自动高温高压气体吸附仪应用:储氢材料的高压吸放氢PCT评价特征:高压吸附,防爆安全配置全自动化学吸附仪应用:催化、程序升温气体化学反应研究特征:全自动,反应循环寿命评价多组分选择性竞争吸附穿透曲线分析仪应用:氢燃料电池的氢气纯化研究特征:全自动,高精度BSD-660全自动高性能表面积及孔径分析仪Automatic High Performance Surface Area and Aperture Analyzer◆ 重新定义“全自动”:脱气与测试全自动切换;◆ 重新定义“高通量”:12个分析位,介孔+微孔;技术优势 Technical Advantages◆ 高通量高效率:一次支持3/6/12个样品的分析;◆ 真正全自动化:国际首创的脱气炉与杜瓦杯自动切换,无需人工转移样品管或脱气炉;专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪 专利号:ZL202020232044.8◆ 彻底消除氦污染:氦气测试死体积→真空加热脱气→吸附测试,在国际范围内率先解决微孔分析的氦污染难题,提高测试准确度;◆ 时间利用率高:解决了常规仪器下班后脱气完成无法开始进入测试的时间浪费,让下班装样,上班看数据成为现实;◆ 支持自动循环测试:自动脱气+测试循环测试,用于评价材料吸附性能稳定性和吸附性能寿命评价;◆ 程序控压脱气:支持“程序控压”+“程序控温”脱气,根据压力变化自动升降脱气炉,将防止样品飞扬做到;专利名称:具有程序控压防飞扬脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL 202020230457.2◆ 气路系统全恒温:仪器内部气路系统全恒温至40℃,精度优于0.1℃;◆ 样品管密封:单分析站6支样品管一次性密封技术,无需单支逐个密封,无与伦比的效率体验;专利名称:一种具有密集式多样品管共密封试管夹套的物理吸附仪 专利号:ZL 201921078195.6◆ 上移门:人性化轻松开合,节约实验室空间;专利名称:具有上下开合式防护罩的物理吸附仪专利号:ZL 202022203243.9电动涡轮液氮泵:人性化液氮添加,无极调速,随意移动,安全且便捷,液氮无污染; 专利名称:一种叶轮结构(非气压式)的电动液氮泵 专利号:ZL 201720864873.6可靠性高:国际化供应商体系,核心部件均采用原装进口;主要功能 Major Function◆ 高通量快速比表面积分析;◆ 孔体积和孔径分布(介孔、微孔、超微孔)◆ 非腐蚀性气体,如N2,CH4,CO2 等吸附脱附等温线测试;◆ 材料循环吸附性能自动评价;BSD-BET400全自动快速比表面积分析仪Auto Fast Specific Surface Area Analyzer测试方法 Test Method◆ BET动态色谱法比表面分析,固体标样参比法比表面分析;技术参数 Technical Parameter◆ 测试精度:测试相对误差小于±1%(标样);◆ 测量范围:比表面积在0.01m2/g以上;◆ 测试样品类型:粉末、颗粒、纤维及片状材料等;仪器特点 Instrument Features◆ 高效率:BSD-BET400配合BSD-AD8八站预处理机,分析能力可达12个样品/小时,且包含30min预处理;◆ 免标样:免标样,彻底消除标样影响,降低测试成本;◆ 恒温体积定量管:处于恒温状态的体积定量管,不受环境温度影响,是高稳定性的保证;◆ 液氮温度检测:通过液氮温度检测技术,消除液氮纯度因素的影响;◆ 原位吹扫功能;◆ 风热助脱功能:配备程控风热助脱装置,保证得到尖锐的脱附峰;◆ 气体恒温装置:检测器恒温系统,使检测器10min的漂移小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性;◆ 气体净化冷阱:气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;◆ 比表面仪专用U型样品管:特殊设计保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试;3H-2000A全自动氮吸附比表面积分析仪Auto Specific Surface Area Analyzer测试方法 Test Method◆ 固体标样参比法等测试,统计层厚法(计算外比表面积、粒度估算;技术参数 T echnical Parameter◆ 测试精度:测试相对误差小于±1.5%;◆ 测试范围: 比表面积在0.0005m2/g以上的范围内的物质◆ 样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等。仪器特点 Instrument Features◆ 测试时间:BET多点法同时可测试4个样品,平均每个样品每分压点测定时间约5分钟,平均每个样品总用时约30min;◆ 测试气路:采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松;◆ 风热助脱:具有国内程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差提高测试效率和精度◆ 吹扫处理:具有国内一体式脱气装置(非分体式),实现了试样原位处理,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性,有效提高测试精度;◆ 色谱检测:具有国内色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提高10倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性;◆ 净化冷阱:具有国内气体净化冷阱,使气体纯度提高1个数量级以上;◆ 吹扫定时:具有国内吹扫定时功能,定时精度1秒。完成后自动切断加热电源,并声音提示;BSD-PS系列比表面积及孔径分析仪Surface Area Porosity AnalyzerBSD-PS1(1个分析站)BSD-PS2(2个分析站)BSD-PS4(4个分析站)主要功能 Major Function◆ 静态容量法气体吸附;◆ 比表面积及孔径分析;◆ 各种非腐蚀性气体,如N2,CH4,CO2 等吸附脱附等温线测试;技术参数 Technical Parameter ◆ 分析站:1-4个测试位,2-4个预处理位;◆ 真空度:10-2Pa;◆ 测试范围:比表面积0.0005㎡/g以上,孔径0.35-500nm;◆ 测试精度:比表面积≤±1%(标准样品);技术优势 Technical Advantages◆ 涡旋降尘原理的防污染专利技术(专利);◆ 模块化的气路系统设计;◆ 气控阀加电磁阀组合应用技术(真正零发热);◆ 不锈钢螺旋P0(专利);◆ 液氮杯自动加盖,防冷凝(专利);◆ 软件支持预约定时脱气;BSD-PM系列高性能比表面积及微孔分析仪Surface Area and Microporous AnalyzerBSD-PM1(1个分析站)BSD-PM2(2个分析站)技术参数 Technical Parameter◆ 分析站:1-2个测试位,2个预处理位;◆ 真空度:P/P0 10-8-0.998; ◆ 压力测量:原装进口多级压力传感器,分段测试,精度0.1%;◆ 吸附温度范围:-196℃-400℃;测试理论 Testing Theory ◆ 吸附、脱附等温线;◆ BET比表面测定(单点法/多点法);◆ 朗格缪尔(Langmuir) 比表面;◆ BJH法吸脱附孔容孔径分布;◆ t-plot法微孔分析;◆ MP法(Brunauer)微孔分析;◆ MK-plate法(平行板模型) 孔容孔径分布;◆ DR法微孔分析;◆ HK法微孔分析;◆ DFT法微孔分析;◆ 统计吸附层厚度法外比表面;◆ 真密度测试和粒度估算报告;主要功能 Major Function◆ 静态容量法气体吸附;◆ 比表面积及微孔分析;◆ 各种非腐蚀性气体,如N2,CH4,CO2等吸附脱附等温线测试;BSD-PB电池隔膜孔径分析仪Battery Diaphragm Aperture AnalyzerBSD-PB 泡压法膜孔径分析仪BSD-PBL 全功能膜孔径分析仪仪器简介 Instrument introduction◆ BSD-PB 泡压法膜孔径分析仪,其基本原理为气液排驱技术(泡压法):给膜两侧施加压力差,克服膜孔道内的浸润液的表面张力,驱动浸润液通过孔道,依此获得膜类材料的通孔孔喉的孔径数据 ,同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法。 测试功能 Test Function◆ 泡点压力 ◆ 泡点孔径(孔径) ◆ 最小孔径 ◆ 平均孔径◆ 湿膜流量-压力曲线(湿式曲线)◆ 干膜流量-压力曲线(干式曲线)◆ 孔径分布 ◆ 气体渗透率◆ 气体通量 ◆ 完整性评价◆ 纤维膜破裂压力◆ 液体渗透率◆ 液体通量 测试样品种类 Type of Test Sample◆ 平板型滤膜(电池隔膜,碳纸,无纺布,滤纸,平板型陶瓷膜、平板型金属烧结膜等)◆ 内压式中空纤维膜◆ 外压式中空纤维膜◆ 各种规格的滤芯、管式膜(需定制夹具)BSD-TD全自动真密度及孔隙率分析仪Automatic True Density & Porosity AnalyzerBSD-TD 全自动真密度分析仪BSD-TD-K 全自动真密度及孔隙率分析仪仪器特点 Instrument Features◆ 分析站:1个分析站,可选2个分析站;◆ 测试效率:单站单次分析循环运行时间小于60秒,重复测试总分析时间小于180秒;◆ 温度控制范围:-10℃~+50℃,精度0.1℃; ◆ 测试温度范围:室温±20℃,精度0.1℃;◆ 全自动程序化恒温模式,恒温范围:-10-50℃,恒温精度误差0.1℃,两种恒温模式可选;◆ 独有的气控阀技术,从根本上消除了电磁阀结构动作时发热引起的温度变化及温度不均匀性,保证了理想的恒温效果;◆ 模块化气路结构,阀门与阀门之间无管路接头,无漏气点;◆ “下装卡口式”的样品池,可以方便的同时满足微体积和大体积装样的需求;可自动进行重复测试,直到达到指定精度;测试精度 Test Accuracy◆ 标准铝柱精确度优于±0.03%,标准铝柱重复性优于±0.015%,分辨率:0.0001g/ml。恒温模式 Constant Temperature Mode◆ 全自动程序化恒温模式,程序化控制恒温过程,并自动进入测试过程。此恒温模式为可选。BSD-PH储氢PCTHydrogen Storage PCT◆ 分析站数量可选:1、2、4个分析站;◆ 压力范围可选:真空至20MPa、50MPa、69MPa;主要功能 Major Function◆ 静态容量法高压气体吸附;◆ 高温高压气体吸附脱附等温线测试,PCT吸脱附曲线,吸附常数;◆ 页岩气、煤层气储量评估研究;◆ 储氢PCT、吸放氢测试;◆ 多孔材料吸附性能研究型号及名称Model and NameBSD-PH 全自动高温高压气体吸附仪High Pressure Gas Sorption AnalyzerBSD-PH 全自动高压吸附储氢PCT分析仪High-Pressure Sorption Hydrogen Storage PCT Analyzer选配功能 Optional Function◆ +恒压吸附速率替代磁悬浮天平重量法的高压吸附,实现容量法恒压吸附动力学分析。◆ +PHD常压解吸速率测试 3~10S 解吸初速率,解吸率终值,解吸速率曲线,TPD程序升温解吸速率及平台温度。◆ +多组分竞争吸附容量法多组分吸附功能,配备高压微循环系统,解决多组分吸附气体分层问题。◆ +全气路油浴恒温相比“样品管油浴+气路空气浴”使恒温精度提高一个数量级,特别适用于50MPa以上页岩煤岩的“高压力、高温度、低吸附量”吸附特性评价。技术参数 Technical Parameter◆ 测试精度:重复性误差小于±2%;◆ 压力范围:从高真空到690bar; ◆ 温度范围:-196℃到900℃;◆ 安全性:仪器内部经过高压打压测试,保证仪器的气密性,同时内置可燃气体报警器,可选配气体报警联动系统;◆ 压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS;◆ 仪器恒温(空气浴):仪器内部全恒温,歧路、阀门以及气源等,处于同一空气浴环境下,恒温温度40.0℃,控温精度±0.1℃;BSD-Chem C200全自动化学吸附仪Automatic Chemisorption Analyzer技术优势 Technical Advantages◆ 全自动测试:双加热炉自动切换,预处理完成后无需等待降温,直接切换另一个加热炉进行测试,测试过程无需人工干预; 专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL 202021370683.7◆ 温度参比管:温度传感器置于样品管的温度参比管中(温度传感器与样品处于相同的环境中),确保控温、测温的高性; 专利名称:带温度参比管的U形样品管 专利号:ZL 202020228716.8◆ 自动风冷降温系统:风冷位设置风冷管和温度探测器,自动识别风冷位加热炉温度并自动开启风冷降温,为下一次测试做准备;专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL 202021498649.8◆ 支持多步骤连续自动测试:全自动执行按照编辑好的多步测试方案,用于评价材料在复杂反应条件下的催化性能及化学吸附性能;◆ 支持自动循环测试:预处理+测试自动循环进行,用于评价材料的寿命及化学吸附稳定性;◆ 默认高配置:默认配置包含蒸汽发生器、脉动滴定系统;◆ 支持3种分析气体混合:3路分析气体MFC,支持3种分析气体混合测试; ◆ 可靠性高:国际化供应商体系,核心部件均采用原装进口;主要功能 Major Function◆ 程序升温脱附(TPD)◆ 程序升温还原(TPR)◆ 程序升温氧化(TPO)◆ 程序升温表面反应(TPSR)◆ 程序升温硫化(TPS)◆ 脉冲滴定◆ 全自动循环寿命评价脱附动力学研究◆ 脱附活化能Ed◆ 脱附系数指前因子Ad ◆ 脱附级数nBSD-MAB多组分选择性竞争吸附穿透曲线分析仪Multi-constituent Adsorption Breakthrough Curve Analyzer测试原理 Testing Principle◆ 穿透柱内装有颗粒状吸附剂,堆积成具有一定高度的床层,床层静止不动,混合气体经吸附器入口流入,经吸附剂吸附,再由出口流出,通过测定出口气体各组分浓度随时间的变化即穿透曲线,来测定除载气之外的组分的穿透时间、吸附剂对混合气体各组分的选择性吸附量等。气体分离研究◆ 分离工艺合理比例的缩小; ◆ 为吸附塔设计及应用提供技术支持;◆ 选择性吸附的研究(应用于吸附分离技术); ◆ 分离系数S测试;多组分竞争性吸附研究◆ 吸附剂吸附动力学性能的研究;◆ 共吸附和置换吸附的研究;◆ 动态多组分吸附及解析实验(探究吸附剂再生能力);◆ 不同吸附质与吸附剂吸附键能强弱的比较(TPD);◆ 吸附剂活化温度的探究(TPD);变压变温吸附研究 ◆ 变压吸附(PSA)和变温吸附(TSA)的研究;氢气纯化研究◆ 对于氢气中的微量杂质的吸附去除研究。变压吸附PSA氢气纯化研究。BSD-VD12程序升温真空脱气机(外观专利)Vacuum Degassing Instrumnent性能指标 Performance Index◆ 2组脱气站,每组6个脱气位,共12个脱气位;◆ 2组脱气站可设置不同的处理温度;◆ 处理温度可达到400℃,控温精度±0.1℃;◆ 使用程序控温的触摸式大屏温控器,使温度控制更准确,升温过程可视化;◆ 外置真空计,可以很直观的观察到系统内的压力;◆ 每个脱气位配置一个冷却位,高温处理后的样品管,可以移至具有风冷功能的冷却位恢复常温后再进行拆装;◆ 具有“非阻隔防污染”装置, 其中贝士德独创的脱气位滤尘袋,能够在不降低现有气体流导前提下实现粉尘过滤功能,彻底杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染,是真空泵的极限真空发挥到,抽真空脱气时间缩短、效果提高;专利号ZL 201620714986.3◆ 具有脱气完成判断功能,一键操作即可进行样品是否脱气完成的判断;◆ 操作简单,一个开关可以完成对真空脱气、脱气完成检测、回填气体三个功能的操作;◆ 【选配】冷阱,除去样品中有机试剂蒸汽对真空泵的污染和腐蚀;(专利)BSD-AD8 8站吹扫预处理机Degassing Pre-processing System性能指标 Performance Index◆ 配套仪器:3H-2000A、BSD-BET400、3H-2000BET-A全自动比表面分析仪;◆ 处理位数:8个处理位,分为2组*4个处理位;2组处理位可独立工作、互不影响;◆ 冷却位:8个冷却位,高温处理后的样品管,可以移至冷却位回复常温后再进行拆装;◆ 自动定时:可设置不同的处理温度和处理时长;◆ 吹扫温度:室温~400°C,控温精度±1°C;◆ 吹扫气流量:2路*80ml/min;◆ 触摸屏控温:触摸式大屏温控器,使温度控制更准确,升温过程可视化;◆ 快速拆装:样品管快插式密封,操作简单方便;◆ 规格:L435*W390*H470;重量:25kg;功率:600W;仪器简介 Instrument Introduction在测试任务繁重的情况下,原位处理会导致仪器测试位被占用而造成测试位利用率降低。因此,贝士德推出BSD-AD8吹扫预处理机。样品可在预处理机上先进行吹扫处理,然后转移至仪器上测试,使测试效率提高至原来的约2倍以上。
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  • 全自动独立八站介孔物理吸附仪全自动独立八站介孔物理吸附仪,每台仪器配有2套杜瓦瓶测量系统,配有陶瓷炉加热电梯升降8站式脱气站。每套杜瓦瓶测量系统可任选1/2/3/4个分析站配置分析站配置: 2+2 3+3 4+4 4+4+4+4等脱气站配置:2个炉体,8个端口升降分析站传感器配置;8个用于每个分析站P0站传感器配置:2个用于实时测量P0值歧管传感器配置:2个用于歧管压力测量泵系统个数配置:2个用于分析和脱气站;两个独立陶瓷纤维加热炉每个炉体四个工位技术优势杜瓦瓶数量:2个可扩展为4个测量模式:可任意设置相对压力点P/P0个数和位置软件操作模式:操作员、管理员和工程师三级模式筛选统计功能:历史数据可设置条件自动筛选统计数据展示模式:历史数据以列表式显示在软件首页技术参数控制系统:PLC+Windows系统;操作界面:彩色10寸工控机(工业电脑嵌入式)孔体积≥0.0001cc/g重复性±1%精度±0.1%孔径0.35-500nm比表面积≥0.0001㎡/gP/P0≥0.001微孔材料的低压BET测试P0站1000 torr压力传感器实时测试P0值分析站和脱气站分别配备独立的泵系统标配2套机械泵,真空度为3x 10-3 mbar特有的温度补偿模式,可选等温夹附件2个杜瓦瓶,每个杜瓦瓶独立运行互不影响创新的温度补偿模式,可选配等温夹附件磁吸式防护门,减少液氮结冰和挥发可吸附气体有氮气、氩气、二氧化碳等
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  • 3Flex 物理吸附分析仪 3Flex 物理吸附分析仪 作为材料物性表征领域最先进的仪器,3Flex可提供高精度的吸附和脱附等温线数据,为从基础研究到方法验证再到过程改进整个过程提供强大的数据支持。 增强对材料性能的理解3Flex可优化实验参数,有助于更好的理解材料,且是唯一一款可三站同时进行不同气体独立分析的表征仪器。 3Flex 物理吸附分析仪扩展研究领域3Flex硬件设计先进,检测精度可达到超微孔的水平,可达10-6mmHg。 优化过程3Flex可帮助研究者获得有价值的数据,用于验证理论、规范设计和合成方法,可广泛用于MOFs材料、分子筛、活性炭以及其他产品。利用微孔以及介孔高测试量设计,3Flex可快速帮助研究者优化工艺。 3Flex 物理吸附分析仪性能优势配置三个分析站,同时进行介孔、微孔测量,可满足用户的特定需求可进行介孔/微孔物理吸附或化学吸附分析。氪气选配可测量低比表面积样品可选蒸汽吸附可依次进行物理吸附和化学吸附实验带硬密封阀门和金属密封件的超净歧管设计,具有高抗化学腐蚀性、便于排气P0管带有独立的压力传感器,可连续测量饱和蒸汽压可测量相对压力低至10-9的等温吸附线MicorActiveTM数据处理软件提供强大的、直观的数据分析,可重置或者自定义报告高级进气模式,用户可根据需要组合定压和定体积增量模式体积小,节省宝贵的实验室空间不同的分析站可同时进行不同的吸附气体分析 3Flex 物理吸附分析仪的MicroActive软件 交互式软件,可直接获取吸附数据,通过简单地移动计算条,即可得到新的结构信息。交互式数据操作模式,尽量减少使用对话框和到达指定参数的路径可通过图形界面直接在BET、t-plot、Langmuir、DFT等模型中选择数据范围。MicroActive包含NLDFT模型计算孔径分布用户可通过报告选项编辑器自定义报告,且屏幕上预览。用户可使用Python编程语言自定义数据报告。更强的数据叠加对比能力,最多可叠加25个数据文件,包括压汞仪数据以及其他同类产品数据地添加和删除 3Flex 物理吸附分析仪交互式报告包括:等温线BET比表面积Langmuir比表面积t-PlotAlpha-S方法BJH吸附和脱附曲线Dollimore-Heal吸附和脱附曲线Horvath-Kawazoe(HK)MP-方法DFT、NLDFT孔径和表面能Dubinin-RadushkevichDubinin-Astakhov(DA)用户自定义报告(5个)
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  • 主要功能:◆ 全功能:比表面积,介孔,微孔,超微孔分析;◆ 高通量:分析位数量3/6/9/12可选 ◆ 全自动:脱气→测试,全自动切换 ◆ 高配置:选配双站双分子泵组,分子泵脱气 ◆ 防污染:微孔样品“压控升温”防污染脱气 ◆ 零氦污染:先氦气测温区,后自动脱气 ◆ 自动循环:材料循环吸附性能自动评价 ◆ 常规气体吸附:如N2,O2,Ar,CO,CO2;◆ 可燃气体吸附:如H2,CH4,C2H6等烷烃炔烃;选配功能 Optional Function+恒温水浴实现-10-80℃任意温度下非腐蚀性气体吸附+液氮面恒定装置LNT实现100K~室温任意温度下的非腐蚀性气体吸附测技术参数: ◆ 宽测试范围:比表面积0.0005㎡/g以上,孔径0.35-500nm ◆ 测试效率:多点BET(不含脱气过程),标准模式12个样品/60min;极速测试模式12个样品/15min; ◆ 高测试精度:比表面积、孔径、孔体积、吸附量,定量误差<0.5%RSD(以标准样品BET值计) ◆ 程序升温脱气:软件控制程序升温,室温-400℃,精度优于0.1℃; ◆ 智能脱气完成判断:支持软件自动判断,根据压力变化自动判断脱气效果; ◆ 防飞扬脱气:“程序控压”+“程序控温”+“脱气炉升降”=“压控升温” ◆ 真空度:真空度可达10-9Pa 试特征结构:技术优势: ◆ 高通量高效率:最多一次支持12个样品的分析; ◆ 真正全自动化:国际首创的脱气炉与杜瓦杯自动切换,无需人工转移样品管或脱气炉;专利名称:加热炉与恒温浴杯位置自动切换的全自动物理吸附仪专利号:ZL202020232044.8; ◆ 时间利用率高:解决了常规仪器下班后脱气完成后,无法开始进入测试的时间浪费,让下班装样,上班看数据成为现实; ◆ 彻底消除“氦污染”:氦气测试死体积→真空加热脱气→吸附测试在国际范围内率先解决微孔分析的氦污染难题,提高测试准确度; ◆ 防飞扬脱气:支持“程序控压”+“程序控温”脱气,根据压力变化自动升降脱气炉,将防止样品飞扬;专利名称:具有程序控压防飞扬脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2; ◆ 支持自动循环测试:自动脱气+测试循环测试,用于评价材料吸附性能稳定性和吸附性能寿命评价;“压控升温”防飞扬脱气技术 即由气体压力控制下的程序升温技术,根据压力变化自动启停程序升温,从根本上防止样品飞扬; 专利名称:具有程序控压防飞扬脱气系统的物理吸附仪 专利号:ZL202020230457.2“温区自动恒定”专利技术 曲线表明,三种方式温区恒定效果24小时“吸附腔等效体积”的变化率分别为:BSD温区伺服自动恒定:0.10%,等温夹:0.25%,液位传感器:0.55% 专利名称:具有温区自动恒定结构的物理吸附仪 专利号:ZL2018 2 0401132.9 ◆ 便捷安装密封:单分析站6支样品管一次性密封技术,无需单支逐个密封, 无与伦比的效率体验; 专利名称:一种具有密集式多样品管共密封试管夹套的物理吸附仪 专 利号:ZL 2019 2 1078195.6; ◆ 气路系统全恒温:仪器内部气路系统全恒温至40℃,精度优于±0.01℃; ◆ 上移门:人性化轻松开合,节约实验室空间;专利名称:具有上下开合式防护罩的物理吸附仪 专利号:ZL202022203243.9; ◆ 电动涡轮液氮泵:人性化液氮添加,无极调速,随意移动,安全且便捷,液氮无污染;专利名称:一种叶轮结构(非气压式)的电动液氮泵 专利号:ZL 2017 2 0864873.6; ◆ 高可靠性:国际化供应商体系,核心部件均采用原装进口; ◆ 开放式数据接口:软件可以与Lims联用,上传测试结果至Lims 对比测试:测试报告:获得奖项:1.3i奖-2022年度科学仪器行业优秀新品重新定义全自动——记优秀新品奖获得者贝士德仪器BSD-660比表面积及孔径分析仪2.获得第五届“国产好仪器”奖项用户说好才是真的好!贝士德BSD-660全自动高通量比表面积及孔径分析仪获评“国产好仪器”相关资料:相关标准:1.GB/T 19587-2017气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法 ISO 9277-2010 用气体吸附测定固态物质比表面积 BET法2. GBT 39713-2020 精细陶瓷—陶瓷粉末比表面积测试方法 BET 法3. GB/T 21650.1-2008/ISO 15901-1:2005 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度——第1部分:压汞法4. GB/T 21650.2-2008/ISO 15901-2:2006 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度——第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔5. GB/T 21650.3-2011/ISO 15901-3:2007 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度——第3部分:气体吸附法分析微孔6. GBT13390-2008 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法7. GBT 10722-2014 炭黑 总表面积和外表面积的测定 氮吸附法8. GBT 7702.20-2008-煤质颗粒活性炭试验方法 孔容积 比表面积的测定9. GB/T 6609.35-2009-氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分:比表面积的测定 氮吸附法
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  • 全自动介孔物理吸附仪PM7100系列 PhysiMaster7100(PM7100)系列全自动物理吸附仪BET有1/2/3/4个分析站供选择,标配八站式陶瓷炉加热脱气站,操作软件具备三级管理模式即操作员、管理员和工程师模式。PM7100系列仪器主机标配陶瓷炉八站一体脱气站选配智能电梯升降八站脱气站PM7100系列配置仪器主机: 1/2/3/4个分析站可任选标配脱气站: 1个8站式陶瓷一体加热炉选配脱气站: 2个4站式电梯升降加热炉分析站传感器: 4个1000 torr压力传感器P0压力传感器: 1个1000 torr压力传感器歧管压力传感器:1个1000 torr压力传感器机械泵真空系统:2个用于分析站和脱气站技术优势测量模式:可任意设置相对压力点P/P0个数和位置软件操作模式:操作员、管理员和工程师三级模式筛选统计功能:历史数据可设置条件自动筛选统计数据展示模式:历史数据以列表式显示在软件首页技术参数●孔体积≥0.0001cc/g重复性±1%精度±0.1%●孔径0.35-500nm比表面积BET≥0.0001㎡/g●分析站和脱气站分别配备独立的泵系统●标配2套机械泵,真空度为3x 10-3 mbar●P/P0≥0.001微孔材料的低压BET测试●P0站1000 torr压力传感器实时测试P0值●磁吸式防护门,减少液氮结冰和挥发●创新的温度补偿模式,可选等温夹附件●可吸附气体有氮气、氩气、二氧化碳等型号指南仪器尺寸管径12毫米平底样品管 软件特点●三级操作模式:操作员、管理员、工程师●历史数据列表显示在软件首页,方便查阅●软件可筛选统计汇总数据,方便对比数据●中文和英文两种语言可选芯片系统自主研发的集成电路板,大大提高了仪器的可适配性和稳定性,也为持续的研发升级提供了可控的硬件支持。 样品管死体积恒定样品管死体积恒定对于测试结果至关重要,仪器具备温度补偿模式,无需控制液氮液位,实现死体积恒定不变。防抽飞系统仪器控制管路系统自动抽真空,泵控制系统具备快抽和慢抽2种模式可实现阶段式自动控制,避免超细粉末样品被抽飞,降低仪器被污染的风险。全分析等温线数据BET数据结果配套附件典型用户安装现场
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  • 功能: 1. 直接对比法快速测定比表面 2. 测定BET比表面原理2.1 氮吸附法 当粉体的表面吸附了一层氮分子时,粉体的比表面积(Sg)可由下式求出: Sg= VmNσ … … … … … … … … … … … … … … … (1) 22400w式中:Vm:样品表面单层吸附量(ml )N: 阿佛加法罗常数(6.024*1023 ) σ:每个氮分子所占的横截面积(0.162nm2 ), W: 粉体样品的重量(g)1个克分子气体中的分子数 (注:在标准状态下,1克分子气体的体积为22.4L或22400ml ) 把N和σ具体数据代入上式,得到氮吸附比表面积的基本公式如下: Sg= 4.36 Vm (m2/g) … … … … … … … … … … … … … (2) W吸附仪的作用在于测出氮吸附量,进而计算出比表面积。 2.2 动态法本机采用动态流动色谱法测定样品表面吸附的氮气量,其原理是采用一个氮气浓度传感器,把含N2 一定比例的氦-氮混气通入浓度传感器的参考臂,然后流经样品管,再进入传感器的测量臂,当样品不发生氮气吸附或脱附现象时,流经传感器的参考臂和测量臂的氮气浓度相同,这时传感器的输出信号为0,当样品发生氮吸附或脱附时,测量臂中的氮浓度发生变化,这时传感器将输出一个电压信号,在电压 - 时间坐标图上得到一个吸附或脱附峰,该峰面积(A)正比于样品吸附的氮气量,由此便可测定样品表面吸附的氮气量。2.3 “直接对比法”快速测定比表面积 本机备有三种经国际权威机构标定了比表面(Sg0)的标准样品,每次测量时,先测定标样的吸附峰面积(A0),再测出被测样品的吸附峰面积(AX),通过下式直接求出被测样品的比表面积(Sgx) Sgx= AX W0 Sg0 … … … … … … … … … … … … … … … … (3) A0 WXW0和WX分别为标准样品和被测样品的质量(g),这是最简捷、最快速的测量方法。 2.4 BET比表面的测定方法“直接对比法”测定比表面积有一个局限性,即被测样品与标准样品的吸附特性必须一致,否则测定的精确性会受到影响。BET比表面的测定方法则没有上述的局限性,被广泛的采用。在公式(2)中已知,用氮吸附法测定比表面时,必须知道粉体表面对氮气的单层吸附量Vm ,而实际的吸附量V并非是单层吸附,通过对气体吸附过程的热力学与动力学分析,发现了实际的吸附量V与单层吸附量Vm之间的关系,这就是的BET方程:(公式4) 其中 V 单位重量样品表面氮气的实际吸附量,以体积表示(ml)Vm 单位重量样品形成单分子吸附层所对应的氮气量,以体积表示(ml)BET方程适用于(P/Po)在0.05 ~ 0.35 的范围中,在这个范围中用P/V(Po-P) 对 (P/Po)作图是一条直线,而且1 /(斜率+截距)= Vm ,因此,在0.05 ~ 0.35 的范围中选择4~5个不同的(P/Po),测出每一个氮分压下的氮气吸附量V , 并用P/V(Po-P) 对 (P/Po)作图,由图中直线的斜率和截距求出Vm,再由下式求出比表面 S = 4.36×Vm /W 。
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  • 物理吸附分析仪 400-860-5168转0199
    物理吸附分析仪全自动比表面积及孔隙分析仪ASAPTM 2020 Accelerated Surface Area and Porosimetry System2020提供更简便的操作、更精密的比表面和孔隙度数据和更强大的数据处理,是高精度的比表面积、孔隙度和化学吸附分析的一体机。广泛的应用于活性炭、药品、陶瓷、碳黑、催化剂、航天隔绝材料、MOF储氢材料、碳纳米管和燃料电池的研究,所有的ASAP2020软件都标配了微孔处理和DFT/NLDFT(多种吸附质、孔型和吸附厚度模型)。 采用&ldquo 静态容量法&rdquo 等温吸附的原理。测试等温吸附/脱附线,比表面分析从0.0005m2/g (Kr测量)至无上限,孔径分析范围:3.5埃至5000埃(氮气吸附),微孔区段的分辨率为0.2埃 ,孔体积小检测:0.0001 cc/g。 全自动比表面积及微孔孔隙分析仪提供三个泵,脱气站配备独立的真空系统,由一个二阶机械泵抽真空,分析站由二级泵联合抽真空,分别是干泵和分子涡轮泵。 * 真正全自动的仪器,脱气(到450℃)和分析都由电脑控制,仪器面板 没有任何按键* 配备1torr,10torr和1000torr高精度压力传感器* 可以实现2个脱气站独立脱气和高真空脱气的灵活组合,一个分析站的独立分析* 除了常用的数据处理外,独有DFT微孔和介孔全分布和表面能分布、Freundlich-Temkin曲线和等温吸附热分析,并配备NLDFT等其他模型以备选择* 提供多达9个物理吸附进气口,可以测试N2,Ar,CO2,CO,H2,Kr,甲烷和氟利昂等多种气体吸附* 仪器提供脱气和分析冷阱管,并且配备冷阱杜瓦,冷凝脱气脱出的气体杂质,确保快速抽真空和保护管路不被污染* 冷径和分析杜瓦瓶为大容积3.0升, 72小时无须人员介入,以确保微孔分析过程能在无需添加液氮的情况下进行。专利的等温夹套确保样品分析的整个过程样品管和饱和压力管液氮液面恒定,以确保样品分析结果的准确性* 可调伺服阀控制抽空速率,结合专利的单向结密封塞,防止样品管内的粉末样品&ldquo 沸腾&rdquo ,同时防止样品管从脱气站转移分析站时候的空气二次污染* 提供H2测定气体压力的能力,这个功能用来给储氢材料进行压力下的进气而设计* 仪器可升级为化学吸附和水、乙醇、饱和烃类等蒸气吸附* ASAP系列仪器的数据已经在SCIENCE和其他学术期刊上发表大量文章
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  • 仪器简介:CryoPro2009是为了满足低温条件下测试气体吸附性质的要求而设计的高端低温样品容器,控温精准,并可长时间工作,作为PCTPro-2000气体吸附仪的配件,其可控制样品温度低达-269℃,因此可进行低温条件下PCT测试及吸附和解吸附动力学以及循环使用寿命的测量,非常适合于低温物理吸附储氢材料的开发。CryoPro-2009扩大了PCTPro-2000的应用范围。技术参数:1.操作温度范围:-269℃~100℃。2.液氦或液氮制冷。3.操作压力范围:真空~200个大气压。主要特点:1.低温条件下气体吸附的PCT测量、动力学测量。2.循环寿命测试-循环PCT以及吸附解吸附动力学测量。3.PID温度控制,可精确控制温度扫描或恒温状态。4.实现对样品温度直接测量。5.使用大体积低温液态气体度瓦瓶,满足长时间测试要求。6.3000 psi和100 psi量程的压力传感器,并可自动选择、调换合适量程的压力传感器,使压力测量更加准确。7.316型不锈钢结构、气动阀控制及电弧焊与金属垫圈密封,保证了体系极高的密闭性。8.氢气检测及防火装置保证仪器的安全性。9.LabView操作软件实现全自动控制(动力学、PCT、循环PCT及循环动力学测试)。
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  • HS2000(恒山)系列致敬经典,超越经典突破极限,追求卓越,重新定义研究级物理吸附仪HS2000是一款多功能的研究级全自动气体吸附分析仪,且兼具微孔材料和超低比表面样品的表面积和孔径分布表征功能。 软硬件深度优化的背后是我们二十余年对气体吸附的学习和探究,无论是MOFs,分子筛还是锂电用硬碳材料,HS2000都可以高品质兼容。 高效率与适用HS2000系列为科研和质控部门日渐增多的测试需求而生,强大的硬件和卓越的软件结合,实现一台机器上最多6个微孔分析站的同时运行。高通量作业的同时,HS2000还提供极佳的样品分析精度和测试数据稳定性。
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  • 全自动介孔物理吸附仪PM7300系列全自动介孔物理吸附仪PM7300时间:2021-06-15 11:27:41PhysiMaster 7300(PM7300)系列是全自动独立八站介孔物理吸附仪,每台仪器配有2套杜瓦瓶测量系统,配有陶瓷炉加热电梯升降8站式脱气站。每套杜瓦瓶测量系统可任选1/2/3/4个分析站 。 PM7300系列主机PM7300系列配置分析站配置: 2+2 3+3 4+4 4+4+4+4等脱气站配置: 2个炉体,8个端口电梯升降分析站传感器配置: 8个用于每个分析站P0站传感器配置:2个用于实时测量P0值歧管传感器配置: 2个用于歧管压力测量泵系统个数配置: 2个用于分析和脱气站PM7300系列特点杜瓦瓶数量:2个可扩展为4个测量模式:可任意设置相对压力点P/P0个数和位置软件操作模式:操作员、管理员和工程师三级模式筛选统计功能:历史数据可设置条件自动筛选统计数据展示模式:历史数据以列表式显示在软件首页PM7300系列详细参数●孔体积≥0.0001cc/g重复性±1%精度±0.1%●孔径0.35-500nm比表面积≥0.0001㎡/g●P/P0≥0.001微孔材料的低压BET测试●P0站1000 torr压力传感器实时测试P0值●分析站和脱气站分别配备独立的泵系统●标配2套机械泵,真空度为3x 10-3 mbar●特有的温度补偿模式,可选等温夹附件●2个杜瓦瓶,每个杜瓦瓶独立运行互不影响●创新的温度补偿模式,可选配等温夹附件●磁吸式防护门,减少液氮结冰和挥发●可吸附气体有氮气、氩气、二氧化碳等PM7300系列尺寸 PM7300系列选型指南平底12毫米样品管 PM7300系列软件特点●软件采用极简模式,一步可完成所有设置●三级操作模式:操作员、管理员、工程师●历史数据列表显示在软件首页,方便查阅●软件可筛选统计汇总数据,方便对比数据●中文和英文两种语言可选芯片系统自主研发的集成电路板,大大提高了仪器的可适配性和稳定性,也为持续的研发升级提供了可控的硬件支持。 样品管死体积恒定样品管死体积恒定对于测试结果至关重要,仪器具备温度补偿模式,无需控制液氮液位,实现死体积恒定不变。防抽飞系统仪器控制管路系统自动抽真空,泵控制系统具备快抽和慢抽2种模式可实现阶段式自动控制,避免超细粉末样品被抽飞,降低仪器被污染的风险。全分析等温线 多点BET比表面数据 PM7300系列配套附件 典型用户
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  • 全自动微孔物理吸附仪PM7500系列 PhysiMaster 7500系列(PM7500)BET全自动扩展式微孔物理吸附仪配有独立的8/12站式脱气站,仪器可以提供1/2/3/4个杜瓦瓶供测量模块供选择,每个杜瓦瓶测量模块1/2/3个分析站供选择,测试软件支持自定义压力点个数和位置(吸、脱附压力点个数最多可设1000个),提供多种数据处理模型。PM7500系列主机 PM7500系列配置杜瓦瓶测量模块配置:1/2/3/4个杜瓦模块杜瓦瓶测量模块配置: 1/2/3个分析站主机标配脱气站配置: 8/12站电梯加热炉微孔分析传感器配置: 多级量程传感器P0压力传感器:1000torr压力传感器泵系统个数分布:2个用于分析和脱气站技术优势测量系统: 可扩展式设计,1/2/3/4个模块可选择测量模式:可任意设置相对压力点P/P0个数和位置软件操作模式:操作员、管理员和工程师三级模式筛选统计功能:历史数据可设置条件自动筛选统计数据展示模式:历史数据以列表式显示在软件首页技术参数●主机提供模块化选择1/2/3/4个组合模式●模块提供1/2/3个分析站端口可选,独立运行●孔体积≥0.0001cc/g重复性±1%精度±0.1%●孔径0.35-500nm比表面积BET≥0.0001㎡/g●每个微孔分析站可配独立的多级压力传感器●P0站分别配有1000torr独立压力传感器●分析站和脱气站分别配备独立的泵系统●分析站配涡轮分子泵组脱气站配机械泵●脱气站2个炉体8/12站式电梯自动升降●根据样品特点任意设压力点P/P0测试●创新的温度补偿模式,可选等温夹附件●可吸附气体有氮气、氩气、二氧化碳等●仪器提供3L杜瓦瓶,可定制其他容积●磁吸式防护门,减少液氮结冰和挥发选型指南软件特点●软件采用极简模式,一步完成所有设置●操作模式:操作员、管理员、工程师●历史数据列表显示软件首页,方便查阅●软件筛选统计汇总数据,方便对比数据●中文和英文两种语言可选 芯片系统自主研发的集成电路板,大大提高了仪器的可适配性和稳定性,也为持续的研发升级提供了可控的硬件支持。样品管死体积恒定样品管死体积恒定对于测试结果至关重要,仪器具备温度补偿模式,无需控制液氮液位,实现死体积恒定不变。 防抽飞系统仪器控制管路系统自动抽真空,泵控制系统具备快抽和慢抽2种模式可实现阶段式自动控制,避免超细粉末样品被抽飞,降低仪器被污染的风险。全分析等温线多点BET比表面数据图表 配套附件 典型用户
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  • 全自动微孔物理吸附仪PM7500系列PhysiMaster 7500系列(PM7500)BET全自动扩展式微孔物理吸附仪配有独立的8/12站式脱气站,仪器可以提供1/2/3/4个杜瓦瓶供测量模块供选择,每个杜瓦瓶测量模块1/2/3个分析站供选择,测试软件支持自定义压力点个数和位置(吸、脱附压力点个数最多可设1000个),提供多种数据处理模型。PM7500系列主机 PM7500系列配置杜瓦瓶测量模块配置:1/2/3/4个杜瓦模块杜瓦瓶测量模块配置: 1/2/3个分析站主机标配脱气站配置: 8/12站电梯加热炉微孔分析传感器配置: 多级量程传感器P0压力传感器:1000torr压力传感器泵系统个数分布:2个用于分析和脱气站技术优势测量系统: 可扩展式设计,1/2/3/4个模块可选择测量模式:可任意设置相对压力点P/P0个数和位置软件操作模式:操作员、管理员和工程师三级模式筛选统计功能:历史数据可设置条件自动筛选统计数据展示模式:历史数据以列表式显示在软件首页技术参数●主机提供模块化选择1/2/3/4个组合模式●模块提供1/2/3个分析站端口可选,独立运行●孔体积≥0.0001cc/g重复性±1%精度±0.1%●孔径0.35-500nm比表面积BET≥0.0001㎡/g●每个微孔分析站可配独立的多级压力传感器●P0站分别配有1000torr独立压力传感器●分析站和脱气站分别配备独立的泵系统●分析站配涡轮分子泵组脱气站配机械泵●脱气站2个炉体8/12站式电梯自动升降●根据样品特点任意设压力点P/P0测试●创新的温度补偿模式,可选等温夹附件●可吸附气体有氮气、氩气、二氧化碳等●仪器提供3L杜瓦瓶,可定制其他容积●磁吸式防护门,减少液氮结冰和挥发选型指南软件特点●软件采用极简模式,一步完成所有设置●操作模式:操作员、管理员、工程师●历史数据列表显示软件首页,方便查阅●软件筛选统计汇总数据,方便对比数据●中文和英文两种语言可选 芯片系统自主研发的集成电路板,大大提高了仪器的可适配性和稳定性,也为持续的研发升级提供了可控的硬件支持。样品管死体积恒定样品管死体积恒定对于测试结果至关重要,仪器具备温度补偿模式,无需控制液氮液位,实现死体积恒定不变。 防抽飞系统仪器控制管路系统自动抽真空,泵控制系统具备快抽和慢抽2种模式可实现阶段式自动控制,避免超细粉末样品被抽飞,降低仪器被污染的风险。全分析等温线多点BET比表面数据图表 配套附件 典型用户
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  • 全自动介孔物理吸附仪PM7200系列PhysiMaster7200(PM7200)系列全自动四站微孔物理吸附仪是一款多站快速用于比表面及孔分布分析的仪器,仪器配有触摸屏,用户根据需要可选1/2/3/4站,标配八站式陶瓷炉加热脱气站。仪器具有高性价比、节省空间、可升级、计算机控制全分析的特点,仪器提供多种分析方法和数据处理,用户可根据需要选择不同的计算数据。PM7200系列主机标配陶瓷炉八站一体脱气站选配智能电梯升降八站脱气站 PM7200系列配置仪器主机: 1/2/3/4个分析站可任选标配脱气站: 1个8站式陶瓷一体加热炉选配脱气站: 2个4站式电梯升降加热炉分析站传感器: 4个1000 torr压力传感器P0压力传感器: 1个1000 torr压力传感器歧管压力传感器:1个1000 torr压力传感器真空泵系统: 2个用于分析站和脱气站PM7200系列特点测量模式:可任意设置相对压力点P/P0个数和位置软件操作模式:操作员、管理员和工程师三级模式筛选统计功能:历史数据可设置条件自动筛选统计数据展示模式:历史数据以列表式显示在软件首页PM7200系列技术参数●孔体积≥0.0001cc/g重复性±1%精度±0.1%●孔径0.35-500nm比表面积≥0.0001㎡/g●分析站和脱气站分别配备独立的泵系统●标配2套机械泵,真空度为3x 10-3 mbar ●可选多级压力传感器和进口涡轮分子泵组●P/P0≥0.001微孔材料的低压BET测试●P0站1000 torr压力传感器实时测试P0值●特有的温度补偿模式,可选等温夹附件●可吸附气体有氮气、氩气、二氧化碳等 ●磁吸式防护门,减少液氮结冰和挥发PM7200系列尺寸 PM7200系列选型平底12毫米样品管 PM7200系列软件特点●软件采用极简模式,一步可完成所有设置●三级操作模式:操作员、管理员、工程师●历史数据列表显示在软件首页,方便查阅●软件可筛选统计汇总数据,方便对比数据●中文和英文两种语言可选芯片系统自主研发的集成电路板,大大提高了仪器的可适配性和稳定性,也为持续的研发升级提供了可控的硬件支持。 样品管死体积恒定样品管死体积恒定对于测试结果至关重要,仪器具备温度补偿模式,无需控制液氮液位,实现死体积恒定不变。防抽飞系统仪器控制管路系统自动抽真空,泵控制系统具备快抽和慢抽2种模式可实现阶段式自动控制,避免超细粉末样品被抽飞,降低仪器被污染的风险。全分析等温线图 多点BET比表面数据PM7200系列配套附件 典型用户 仪器安装现场
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  • 低温吸附除氡装置 400-860-5168转3524
    低温吸附除氡装置1、概述 :氡是由镭衰变产生的在自然界氡是天然放射性元素,氡是 19 种对人类的重要致癌物之一。无色无味,在空气中能形成放射性气溶液而污染空气,室内氡及其子体所致剂量占居民天然辐射剂量的一半以上,是导致肺癌的主要原因,尤其在通风效果较差且含有高浓度氡的地下建筑,氡及其子体的危害更大。科学研究比较成熟的降低氡浓度方法从原理上主要分为稀释和吸附两大类,而吸附方法非常适合局部区域降氡。且国内外大量实验也表明,随着系统压力的升高、温度和相对湿度的降低,活性炭对放射性气体的吸附系数均呈增长趋势,泰坤工业在数年的实践中掌握了低温活性炭除氡的科学系数,可以将各种复杂状态下的氡气控制在安全的范围内。2、低温吸附除氡装置系统主要组成和工艺界面:本系统包括空压机‘’无热再生吸附式干燥机、低温冷凝回收系统、活性炭变压吸附干燥系统、电加热回热装置组成3、低温吸附除氡装置主要技术参数:输出空气流量1-300 m3/h输入氡浓度20-1000 Bq/g输出氡浓度<0-2Bq/g吸收塔最低温度-60℃空气露点-70℃噪音水平40-80dB(A运行功率1KW-40KW空气出口温度16-26℃
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  • 测试原理:在低温(如:液氮浴,77.3K)条件下,向样品管内通入一定量的吸附质气体(如:N2),通过控制样品管中的平衡压力直接测得吸附分压,通过气体状态方程(PV=nRT)得到该分压点的吸附量;通过逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸附等温线;通过逐渐抽出吸附质气体降低吸附平衡压力,得到脱附等温线;相对动态法,无需载气(He),无需液氮杯反复升降;由于待测样品是在固定容积的样品管中,吸附质相对动态色谱法不流动,故叫静态容量法;测试理论:吸附、脱附等温线测定 BET比表面测定(单点/多点法);朗格缪尔(Langmuir)比表面 统计吸附层厚度法外比表面; BJH法孔容孔径分布 MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布; D-R法微孔分析 t-plot法(Boder)微孔分析;H-K法(Original)微孔分析 MP法(Brunauer) 微孔分析;DFT孔径分析 真密度测试、粒度估算报告。 脱气预处理系统:脱气站数量:2、4、8个预处理站可选;真空脱气,不采用气流吹扫方式;全自动脱气:不采用分体式的手动控制,而是采用与主机一体的全自动程序控制,定时开始、真空泵自动启停,程序升温、定时结束,实现无人值守测试和样品脱气处理;独 立 性:测试系统和脱气系统相互独立,样品的测试过程和脱气处理可同时进行;2组独立控温:可设置2组不同脱气温度、不同脱气时间; 金属加热脱气炉隔热设计,经久耐用,不易损坏脱气模式:具有“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能;独立真空系统:不与测试位共用真空泵,脱气系统配备独立的双级机械真空泵;分析测试系统:测试范围:比表面0. 0005m2/g至无上限;孔径:0.35-500 nm(微孔常规分析: 0. 35-2nm 介孔分析: 2nm-50nm 大孔分析: 50nm-500nm);总孔体积:0.0001cc/g至无上限。测量精度:比表面积重复精度≤± 1.0%,最可几孔径重复偏差≤0.02nm,真密度 ≤±0.04%;外表面积≤± 1.5%。分 析 站:1/2/4或6个分析站可选;独 立P0站:具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性。测试系统:根据“国标标准”利用“氦气”测试温区体积,使测试精度更高,重复性更好。另外,也可以通过“氮气”测试得到温区体积(弊端:利用氮气测试温区体积,测试过程中可能导致样品部分孔内被氮填充,影响实验过程中氮的实际吸附量,影响测试精度)。气路系统:贝士德仪器独创的BEST“模块”歧管系统,对基准腔及控制阀门进行整体集成设计,无任何螺纹密封及管路压接或焊接接口,将真空管路减少90%以上,彻底消除漏气点,整个系统漏气率低于10-10Pa*m3/s,密封性提高10倍以上,达到进口高端仪器水平,极大的提升了仪器的稳定性和精确度;气路系统各部分统筹进行模块化组装,极大减少故障率,大幅增强仪器稳定性。管路通径:大通径是高真空的必备条件,脱气位和测试位采用大通径阀门和管路,使真空泵的极限真空得到效果的体现。控制系统:采用原装进口日本SMC气控阀和电磁阀组合应用,彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题。真空系统:仪器配备两套独立的真空系统,既脱气系统和分析系统相互独立,真正彻底消除了分析与脱气在同时进行时之间的相互影响,避免由一套真空系统而带来的污染问题。压力测量:原装进口电容薄膜压力传感器,分段测试:0-1000torr,0-10torr(可选);读数精度误差≤0.15%,为目前压力传感器的精度;微孔段分压 P/P0可达到 1×10-8,点数大于 50 个;大孔段具有 P0的实时测试功能,使 P/P0在趋于临界点时的控制精度达到0.998。 液 氮 杯:配备了3L大容量小口径玻璃内胆杜瓦瓶,相对敞口不锈钢内胆的保温性能大幅提升,保温时长大于140小时,可连续测试90小时以上无需添加液氮,适应微孔长时间测试需求。真 空 泵:原装进口(阿特拉斯Atlas copco,原英国爱德华)双级机械真空泵+德国原装进口涡轮分子泵,全程软件自动启停控制,实现了全自动化操作。 液位控制:贝士德独创的液氮面伺服保持系统,消除测试过程中由于液氮挥发使液氮面变化而带来的死体积变化,提高测试精度;标定气体:配备99.999%高纯HE;具有HE气死体积测试功能和温区测试功能;可获得更高的准确性。测试气体:高纯氮气及根据用户需要可选择多种气体,如,CO2,Ar,Kr等,配有多路独立进气口。样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等可装入样品管的材料。售后服务:专业且完善的售后服务系统,可提供24小时电话咨询,48小时内上门服务,北京,上海,广州均设有服务机构,全力保障用户仪器正常运行;BSD-PS系列比表面及孔径分析仪---技术特点及优势l 独创的集成式“模块化”歧管系统模块化管路设计,将真空管路减少90%以上,仪器气密性提高10倍,极大的提升了仪器的稳定性和精确度;气路系统各部分统筹进行模块化组装,减少漏气点,方便故障排查及维修,大幅增强仪器稳定性。 l 控制系统采用原装进口(日本SMC)气控阀和电磁阀组合应用,通过电磁阀控制气控阀的开关,气控阀直接与模块管路连接,气控阀的开关动作不发热,彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题。l 独立P0测试站及饱和蒸气压螺旋P0管(1) 具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性。(静态法比表面及孔径分析仪的饱和蒸气压测试装置,专利号:ZL201120136959.X)(2) 采用螺旋状的P0管作为饱和蒸汽压管,与仪器主机连接,能够更快的达到液氮温度,是的测试的饱和蒸汽压更接近真实值(与进口等温夹的效果一样,解决了直形不锈钢P0管测试结果偏大2%的问题),提高测试精度。 (饱和蒸气压螺旋P0管及静态法比表面及孔径分析仪,专利号:ZL201620716311.2) l 液氮杯自动加盖功能具有液氮杯自动加盖功能,能有效的减少液氮的挥发,同时也可避免水蒸气在杜瓦杯口和样品管上冷凝结冰,(静态法比表面及孔径分析仪的加盖装置 专利号 ZL 201420148358.4)l 具有基准腔恒温装置的静态法比表面及孔径分析仪基准腔恒温装置能够使恒温装置内的基准腔及内部气体、阀门、管路、传感器等的温度略高于环境温度并保持温度不变,降低了由于阀门发热导致温度的不均一性;保证了关键部件的温度恒定,减轻了传感器的漂移现象,提高了测试的准确性、稳定性和测试精度。(具有基准腔恒温装置的静态法比表面及孔径分析仪 专利号 ZL 201420148783.3)l 非阻隔式防飞扬防污染多措施并用:? 措施①:涡旋降尘原理的非阻隔式硬件防污染装置,结合软件防抽飞程序彻底消除易挥发样品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况,如右图所示;? 措施②:贝士德独创的脱气位滤尘袋结合贝士德独创的涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置,能够在不降低现有气体流导前提下实现粉尘过滤功能,彻底杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染,缩短抽真空脱气时间、提高脱气效果;? 措施③:程序控制的分级抽速自动切换,防止瞬间高真空时样品飞扬;? 措施④程序升温,防止样品剧烈升温扬析沸腾;? 措施⑤:脱气完毕程控自动回填氮气;贝士德独创防污染滤尘袋结合涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置,能够在不降低现有气体流导前提下实现粉尘过滤功能,彻底杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染,抽真空脱气时间缩短、效果提高。贝士德仪器独创的非阻隔式防飞扬防污染装置其他厂家的阻隔式防污染装置 工作过程:如遇到非常轻的样品,在高真空的情况下被抽飞,样品通过惯性首先落到滤尘袋内,极少部分会通过滤尘袋落到防污染瓶内,而不会进入气路系统,相比较阻隔式,既不影响真空度,又能够保护气路系统,彻底避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况。非阻隔式防污染装置的优势:相比较阻隔式防污染装置,非阻隔式防污染装置能够彻底消除易挥发样品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况。专利技术:(1) 具有除尘防污染装置的静态法比表面及孔径分析仪,专利号:ZL201320045881.X;(2) 具有脱气位滤尘袋装置的静态法物理吸附仪,专利号:ZL201620714986.3。 工作原理:样品在脱气预处理过程中,如遇到较轻样品,在高真空的情况下,样品会发生扬析沸腾现象,常规的防污染都是通过阻隔的方式进行对气路系统的保护,而这种阻隔式防污染装置的弊端:1、若对2um以下的颗粒有效,则需要增加滤芯(滤棉),而滤芯(滤棉)过多则会严重影响抽气速度,无法获得高真空度;2、如果滤芯(滤棉)过少,对于粒径小于2um的颗粒基本无效,样品便会发生扬析(抽飞)现象,发生扬析(抽飞)的样品便会进入管路系统、污染阀门等气路系统,影响真空度,造成样品的交叉污染,仪器维修率高,影响仪器的使用寿命。l 可选处理模式具有国内外首创的样品预“处理普通模式”和“分子置换模式”两种模式。(静态法比表面及孔径分析仪的净化预处理装置,专利号:ZL201120136943. 9) l 真空泵自动启停管理优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长真空泵寿命。l 断电自动保存当前数据超强的稳定性,即使意外断电、断线,不会丢失当前数据,且实验可恢复继续进行。l 人性化操作界面清晰形象的图形化控制界面,并可在界面上进行所有硬件的控制操作。l 密封性自检先进的智能自检流程,智能判断样品管是否安装,试管夹套是否拧紧有无漏气。l 高智能化工作模式交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行,长时间实验无需人工值守,可根据用户需要定制报告内容。l 杜绝液氮杯意外下降具有液氮杯防意外“安全下降”智能控制机制,完全避免了液氮杯意外下降气体膨胀使样品管爆裂的危险。
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  • 特点多种检测分析项目: 表面积、真密度、孔隙率、孔体积、等温吸脱附曲线、平均孔径、孔分布等之微孔及中孔孔结构分析。多种分析方式: 物理吸附及脱附, 化学吸附及脱附, 蒸气吸附及脱附, 高温高压吸附及脱附。多种吸附气体种类: N2, CO2, CH4, O2, Ar, Kr, H2, CO, NH3… 等各种非腐蚀性气体。孔径分析范围: 0.35nm 到 400nm之需求。表面积分析: 0.01m2/g 以上 高精度需求可设计达0005 m2/g 的检测。大型特殊样品管设计: 采U 型样品管设计,同时具有毛细管径与大管径设计,可进行快速除气(Degas)处理的时间,最快不到 30 分钟内即可完成。快速的比表面积检测,由除气到分析完成不需1小时。仪器一体式设计,除气(Degas)与分析(Analysis)的样品管放置位置皆在相同地方,无须移动样品管,可保证样品预处理的高效性与有效性。采用大型加热炉,可将样品管完全包覆,使除气阶段(Degas)不受外面温度差异影响,可进行快速除气功能。采用长距型升降台及搭配大容量杜瓦瓶可做长时间分析测试。规格?硬件部分:机 型 BET-201A / BET-202A / BET-210AELPC / BET-202AELPC样品管型态 U型管设计样品分析量 0.1cc?30cc (其他需求可另行设计)分析方式 物理吸附, 化学吸附, 蒸气吸附及高温吸附分析用气体/蒸气 N2, CO2, CH4 , NH3 , 有机气体, 蒸气… 样品形态 粉粒体, 块状体, 片状(平板膜)分析站 1~6 个分析范围 表面积:0.01m2/g -2000 m2/g 以上 孔径:3.5?-4000 ? 以上分析功能 单点和多点 BET、LANGMUIR 比表面积、BJH 吸附与脱附、孔容积分布、孔面积分布、总孔容积、 T-图、真密度、孔隙率、等温吸脱附曲线、平均孔径、孔径分布等之微孔与中孔孔结构分析。冷却装置 大型杜瓦瓶除气及高温吸附加热装置 大型加热炉真空系统 2x10-3 Torr / 1x10-8 Torr?软件部分:适用在Windows 7/8/10 环境下,采单屏幕双窗口接口操作, 分析时可依需求将自动测试及手动控制交互切换操作样品预处理:程序化设定, 设定真空度、加热温度、FLOW GAS及等待时间, 可多段式程控分析设定:Multipoint (BET)及Isotherm(吸附与脱附)之测试点可自由设定(P/P0)分析功能:单点BET和多点BET、LANGMUIR 比表面积、BJH吸附与脱附、孔容积分布、孔面积分布、总孔容积、T-图、等温吸脱附曲线、平均孔径、孔径分布等之微孔与中孔孔结构分析
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  • 低温活性炭高压吸附氡气装置1、概述 :氡是由镭衰变产生的在自然界氡是天然放射性元素,氡是 19 种对人类的重要致癌物之一。无色无味,在空气中能形成放射性气溶液而污染空气,室内氡及其子体所致剂量占居民天然辐射剂量的一半以上,是导致肺癌的主要原因,尤其在通风效果较差且含有高浓度氡的地下建筑,氡及其子体的危害更大。科学研究比较成熟的降低氡浓度方法从原理上主要分为稀释和吸附两大类,而吸附方法非常适合局部区域降氡。且国内外大量实验也表明,随着系统压力的升高、温度和相对湿度的降低,活性炭对放射性气体的吸附系数均呈增长趋势,泰坤工业在数年的实践中掌握了低温活性炭除氡的科学系数,可以将各种复杂状态下的氡气控制在安全的范围内。2、低温活性炭高压吸附氡气装置主要组成和工艺界面:本系统包括空压机‘’无热再生吸附式干燥机、低温冷凝回收系统、活性炭变压吸附干燥系统、电加热回热装置组成3、低温活性炭高压吸附氡气装置主要技术参数:输出空气流量1-300 m3/h输入氡浓度20-1000 Bq/m3输出氡浓度<0-2Bq/m3吸收塔最低温度-60℃空气露点-70℃噪音水平40-80dB(A0运行功率20KW-50KW空气出口温度16-26℃
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  • 活性炭低温吸附降氡除氡装置1、概述 :氡是由镭衰变产生的在自然界氡是天然放射性元素,氡是 19 种对人类的重要致癌物之一。无色无味,在空气中能形成放射性气溶液而污染空气,室内氡及其子体所致剂量占居民天然辐射剂量的一半以上,是导致肺癌的主要原因,尤其在通风效果较差且含有高浓度氡的地下建筑,氡及其子体的危害更大。科学研究比较成熟的降低氡浓度方法从原理上主要分为稀释和吸附两大类,而吸附方法非常适合局部区域降氡。且国内外大量实验也表明,随着系统压力的升高、温度和相对湿度的降低,活性炭对放射性气体的吸附系数均呈增长趋势,泰坤工业在数年的实践中掌握了低温活性炭除氡的科学系数,可以将各种复杂状态下的氡气控制在安全的范围内。2、低温活性炭高压吸附氡气装置主要组成:本系统包括空压机‘’无热再生吸附式干燥机、低温冷凝回收系统、活性炭变压吸附干燥系统、电加热回热装置组成3、低温活性炭高压吸附氡气装置主要技术参数:输出空气流量1-300 m3/h输入氡浓度20-1000 Bq/m3输出氡浓度<0-2Bq/m3吸收塔最低温度-60℃空气露点-70℃噪音水平40-80dB运行功率20KW-50KW空气出口温度16-26℃
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  • 活性炭低温吸附降氡除氡装置1、概述 :氡是由镭衰变产生的在自然界氡是天然放射性元素,氡是 19 种对人类的重要致癌物之一。无色无味,在空气中能形成放射性气溶液而污染空气,室内氡及其子体所致剂量占居民天然辐射剂量的一半以上,是导致肺癌的主要原因,尤其在通风效果较差且含有高浓度氡的地下建筑,氡及其子体的危害更大。科学研究比较成熟的降低氡浓度方法从原理上主要分为稀释和吸附两大类,而吸附方法非常适合局部区域降氡。且国内外大量实验也表明,随着系统压力的升高、温度和相对湿度的降低,活性炭对放射性气体的吸附系数均呈增长趋势,泰坤工业在数年的实践中掌握了低温活性炭除氡的科学系数,可以将各种复杂状态下的氡气控制在安全的范围内。2、低温活性炭高压吸附氡气装置主要组成:本系统包括空压机‘’无热再生吸附式干燥机、低温冷凝回收系统、活性炭变压吸附干燥系统、电加热回热装置组成3、低温活性炭高压吸附氡气装置主要技术参数:输出空气流量1-300 m3/h输入氡浓度20-1000 Bq/m3输出氡浓度<0-2Bq/m3吸收塔最低温度-60℃空气露点-70℃噪音水平40-80dB(A)运行功率20KW-50KW空气出口温度16-26℃
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  • 测试原理:在低温(如:液氮浴,77.3K)条件下,向样品管内通入一定量的吸附质气体(如:N2),通过控制样品管中的平衡压力直接测得吸附分压,通过气体状态方程(PV=nRT)得到该分压点的吸附量;通过逐渐投入吸附质气体增大吸附平衡压力,得到吸附等温线;通过逐渐抽出吸附质气体降低吸附平衡压力,得到脱附等温线;相对动态法,无需载气(He),无需液氮杯反复升降;由于待测样品是在固定容积的样品管中,吸附质相对动态色谱法不流动,故叫静态容量法;测试理论:吸附、脱附等温线测定 BET比表面测定(单点/多点法);朗格缪尔(Langmuir)比表面 统计吸附层厚度法外比表面; BJH法孔容孔径分布 MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布; D-R法微孔分析 t-plot法(Boder)微孔分析;H-K法(Original)微孔分析 MP法(Brunauer) 微孔分析;DFT孔径分析 真密度测试、粒度估算报告。 脱气预处理系统:脱气站数量:2、4、8个预处理站可选;真空脱气,不采用气流吹扫方式;全自动脱气:不采用分体式的手动控制,而是采用与主机一体的全自动程序控制,定时开始、真空泵自动启停,程序升温、定时结束,实现无人值守测试和样品脱气处理;独 立 性:测试系统和脱气系统相互独立,样品的测试过程和脱气处理可同时进行;2组独立控温:可设置2组不同脱气温度、不同脱气时间; 金属加热脱气炉隔热设计,经久耐用,不易损坏脱气模式:具有“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能;独立真空系统:不与测试位共用真空泵,脱气系统配备独立的双级机械真空泵;分析测试系统:测试范围:比表面0. 0005m2/g至无上限;孔径:0.35-500 nm(微孔常规分析: 0. 35-2nm 介孔分析: 2nm-50nm 大孔分析: 50nm-500nm);总孔体积:0.0001cc/g至无上限。测量精度:比表面积重复精度≤± 1.0%,最可几孔径重复偏差≤0.02nm,真密度 ≤±0.04%;外表面积≤± 1.5%。分 析 站:1/2/4或6个分析站可选;独 立P0站:具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性。测试系统:根据“国标标准”利用“氦气”测试温区体积,使测试精度更高,重复性更好。另外,也可以通过“氮气”测试得到温区体积(弊端:利用氮气测试温区体积,测试过程中可能导致样品部分孔内被氮填充,影响实验过程中氮的实际吸附量,影响测试精度)。气路系统:贝士德仪器独创的BEST“模块”歧管系统,对基准腔及控制阀门进行整体集成设计,无任何螺纹密封及管路压接或焊接接口,将真空管路减少90%以上,彻底消除漏气点,整个系统漏气率低于10-10Pa*m3/s,密封性提高10倍以上,达到进口高端仪器水平,极大的提升了仪器的稳定性和精确度;气路系统各部分统筹进行模块化组装,极大减少故障率,大幅增强仪器稳定性。管路通径:大通径是高真空的必备条件,脱气位和测试位采用大通径阀门和管路,使真空泵的极限真空得到效果的体现。控制系统:采用原装进口日本SMC气控阀和电磁阀组合应用,彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题。真空系统:仪器配备两套独立的真空系统,既脱气系统和分析系统相互独立,真正彻底消除了分析与脱气在同时进行时之间的相互影响,避免由一套真空系统而带来的污染问题。压力测量:原装进口电容薄膜压力传感器,分段测试:0-1000torr,0-10torr(可选);读数精度误差≤0.15%,为目前压力传感器的精度;微孔段分压 P/P0可达到 1×10-8,点数大于 50 个;大孔段具有 P0的实时测试功能,使 P/P0在趋于临界点时的控制精度达到0.998。 液 氮 杯:配备了3L大容量小口径玻璃内胆杜瓦瓶,相对敞口不锈钢内胆的保温性能大幅提升,保温时长大于140小时,可连续测试90小时以上无需添加液氮,适应微孔长时间测试需求。真 空 泵:原装进口(阿特拉斯Atlas copco,原英国爱德华)双级机械真空泵+德国原装进口涡轮分子泵,全程软件自动启停控制,实现了全自动化操作。 液位控制:贝士德独创的液氮面伺服保持系统,消除测试过程中由于液氮挥发使液氮面变化而带来的死体积变化,提高测试精度;标定气体:配备99.999%高纯HE;具有HE气死体积测试功能和温区测试功能;可获得更高的准确性。测试气体:高纯氮气及根据用户需要可选择多种气体,如,CO2,Ar,Kr等,配有多路独立进气口。样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等可装入样品管的材料。售后服务:专业且完善的售后服务系统,可提供24小时电话咨询,48小时内上门服务,北京,上海,广州均设有服务机构,全力保障用户仪器正常运行;BSD-PS系列比表面及孔径分析仪---技术特点及优势l 独创的集成式“模块化”歧管系统模块化管路设计,将真空管路减少90%以上,仪器气密性提高10倍,极大的提升了仪器的稳定性和精确度;气路系统各部分统筹进行模块化组装,减少漏气点,方便故障排查及维修,大幅增强仪器稳定性。 l 控制系统采用原装进口(日本SMC)气控阀和电磁阀组合应用,通过电磁阀控制气控阀的开关,气控阀直接与模块管路连接,气控阀的开关动作不发热,彻底杜绝因电磁阀发热产生的气体受热膨胀问题。l 独立P0测试站及饱和蒸气压螺旋P0管(1) 具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性。(静态法比表面及孔径分析仪的饱和蒸气压测试装置,专利号:ZL201120136959.X)(2) 采用螺旋状的P0管作为饱和蒸汽压管,与仪器主机连接,能够更快的达到液氮温度,是的测试的饱和蒸汽压更接近真实值(与进口等温夹的效果一样,解决了直形不锈钢P0管测试结果偏大2%的问题),提高测试精度。 (饱和蒸气压螺旋P0管及静态法比表面及孔径分析仪,专利号:ZL201620716311.2) l 液氮杯自动加盖功能具有液氮杯自动加盖功能,能有效的减少液氮的挥发,同时也可避免水蒸气在杜瓦杯口和样品管上冷凝结冰,(静态法比表面及孔径分析仪的加盖装置 专利号 ZL 201420148358.4)l 具有基准腔恒温装置的静态法比表面及孔径分析仪基准腔恒温装置能够使恒温装置内的基准腔及内部气体、阀门、管路、传感器等的温度略高于环境温度并保持温度不变,降低了由于阀门发热导致温度的不均一性;保证了关键部件的温度恒定,减轻了传感器的漂移现象,提高了测试的准确性、稳定性和测试精度。(具有基准腔恒温装置的静态法比表面及孔径分析仪 专利号 ZL 201420148783.3)l 非阻隔式防飞扬防污染多措施并用:? 措施①:涡旋降尘原理的非阻隔式硬件防污染装置,结合软件防抽飞程序彻底消除易挥发样品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况,如右图所示;? 措施②:贝士德独创的脱气位滤尘袋结合贝士德独创的涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置,能够在不降低现有气体流导前提下实现粉尘过滤功能,彻底杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染,缩短抽真空脱气时间、提高脱气效果;? 措施③:程序控制的分级抽速自动切换,防止瞬间高真空时样品飞扬;? 措施④程序升温,防止样品剧烈升温扬析沸腾;? 措施⑤:脱气完毕程控自动回填氮气;贝士德独创防污染滤尘袋结合涡旋降尘原理的硬件防抽飞装置,能够在不降低现有气体流导前提下实现粉尘过滤功能,彻底杜绝粉末样品对仪器内部结构的污染,抽真空脱气时间缩短、效果提高。贝士德仪器独创的非阻隔式防飞扬防污染装置其他厂家的阻隔式防污染装置 工作过程:如遇到非常轻的样品,在高真空的情况下被抽飞,样品通过惯性首先落到滤尘袋内,极少部分会通过滤尘袋落到防污染瓶内,而不会进入气路系统,相比较阻隔式,既不影响真空度,又能够保护气路系统,彻底避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况。非阻隔式防污染装置的优势:相比较阻隔式防污染装置,非阻隔式防污染装置能够彻底消除易挥发样品在高真空时的扬析沸腾现象,从而避免了挥发物污染阀门管路后造成系统气密性下降的情况。专利技术:(1) 具有除尘防污染装置的静态法比表面及孔径分析仪,专利号:ZL201320045881.X;(2) 具有脱气位滤尘袋装置的静态法物理吸附仪,专利号:ZL201620714986.3。 工作原理:样品在脱气预处理过程中,如遇到较轻样品,在高真空的情况下,样品会发生扬析沸腾现象,常规的防污染都是通过阻隔的方式进行对气路系统的保护,而这种阻隔式防污染装置的弊端:1、若对2um以下的颗粒有效,则需要增加滤芯(滤棉),而滤芯(滤棉)过多则会严重影响抽气速度,无法获得高真空度;2、如果滤芯(滤棉)过少,对于粒径小于2um的颗粒基本无效,样品便会发生扬析(抽飞)现象,发生扬析(抽飞)的样品便会进入管路系统、污染阀门等气路系统,影响真空度,造成样品的交叉污染,仪器维修率高,影响仪器的使用寿命。l 可选处理模式具有国内外首创的样品预“处理普通模式”和“分子置换模式”两种模式。(静态法比表面及孔径分析仪的净化预处理装置,专利号:ZL201120136943. 9) l 真空泵自动启停管理优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长真空泵寿命。l 断电自动保存当前数据超强的稳定性,即使意外断电、断线,不会丢失当前数据,且实验可恢复继续进行。l 人性化操作界面清晰形象的图形化控制界面,并可在界面上进行所有硬件的控制操作。l 密封性自检先进的智能自检流程,智能判断样品管是否安装,试管夹套是否拧紧有无漏气。l 高智能化工作模式交互式数据处理软件可实现仪器的全自动运行,长时间实验无需人工值守,可根据用户需要定制报告内容。l 杜绝液氮杯意外下降具有液氮杯防意外“安全下降”智能控制机制,完全避免了液氮杯意外下降气体膨胀使样品管爆裂的危险。
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  • ASAP 2020 PLUS 系列快速比表面与孔隙度分析仪设计精密、操作直观、研究级分析结果ASAP 2020 PLUS HD88系列功能强大,应用广泛,能够提供高质量的比表面、孔隙度和化学吸附等温线数据以满足材料分析实验室不断增加的分析需求。随着ASAP系列产品全球使用量的增长,ASAP系列产品已成为世界各国研究人员获取高精度、高质量气体吸附数据的首选仪器,是在物理吸附研究领域发表论文中被引用最多的仪器。应用笔记、文献和参考书目 ASTM测试方法产品应用• 仪器与配件报价 • 联系我们 • 收费测样 • 产品培训通过多种可选配置以获取更高级的功能 ASAP 2020 Plus交互式手册提供多种选配件以便于日后根据用户分析需求的变化升级仪器,最大限度地利用仪器和用户投资。可选择蒸汽吸附、微孔测试。 可添加低温循环浴、外部检测器或抗化学腐蚀系统。当仪器可在腐蚀性蒸汽下工作时,这台ASAP 2020 PLUS 系列几乎可以满足实验室任何表面表征的需求。独特的、创新的等温夹套冷却区域控制等温夹套保证了仪器的使用寿命,确保样品管和 (P0) 管上下温度保持一致。多功能设计两套独立的真空系统:可以同时进行两个样品的制备和一个样品的分析,实现劳动生产率的最大化和最大程度地节省时间。连续的饱和压力 (P0) 检测盒独特的等温夹具冷却区域控制给饱和压力与吸附测量提供了稳定的温度环境。使用户更专注于检测结果,无需耗费时间在控温上。ASAP 2020 PLUS 系列具有多种选配件,可满足用户特定的分析需求。研究级仪器,用户可自行配置以满足对介孔、微孔和低比表面积等各种材料分析的不同应用ASAP 2020 PLUS 系列-物理吸附可编程全自动SOP样品制备双站脱气系统独立的P0传感器能够在与吸附测试相同的条件下更快速地分析和提供P0值包含六个进气口、单独的蒸汽站和自由空间氦气进气口,提供了更大的灵活性和对预处理、回填和分析气体的全自动选择成熟的等温夹套冷却区域控制提供精确的、可重复的温度控制长效和可复填充的杜瓦瓶使分析时间几乎无限制标准的两套独立真空系统(一个用于分析,另一个用于样品制备),同时提供无油真空泵选件独立的传感器设计,提供无与伦比的稳定性、超快的响应速度、超低的滞后现象,从而提高了精度,改善了信噪比带涂层和温控的不锈钢歧管提供无污染的惰性表面ASAP 2020 PLUS 系列的MicroActive软件美国麦克仪器创新的交互式数据软件MicroActive使用户能够以交互方式评估等温线数据。利用交互式、可移动的计算条,可快速地选择/排除实验数据,你和所需范围的实验数据点。还可实时查看在每个模型的线性和对数刻度等温线。物理吸附报告等温线BET 比表面积Langmuir 比表面积t-Plot曲线Alpha-S 方法BJH 吸附和脱附Dollimore-Heal 吸附和脱附Temkin 和 Freundlich方程Horvath-Kawazoe理论MP方法DFT 孔径和表面能 Dubinin-Radushkevich理论Dubinin-Astakhov理论用户自定义报告能够快速进行计算和调节,可通过选择条简单快速地选择数据范围数据处理特点交互式软件,可直接获取吸附数据,通过简单地移动计算条,可立即更新文本属性。一键即可访问重要参数。交互式数据操作模式,尽量减少使用对话框和到达指定参数的路径更强的数据叠加对比能力,最多可叠加25个文件,包含与压汞仪数据和其他同类产品数据地添加和删除。可通过图形界面直接在BET、t-plot、Langmuir、DFT等模型中选择数据范围。MicroActive包含NLDFT模型计算孔径分布报告选项编辑器使用户能够自定义报告,并可在屏幕上预览。每一份报告都有总结、表格和图像等信息ASAP 2020 PLUS HD88系列的MicroActive软件包含Python编程语言,这种强大的脚本语言允许用户在仪器的应用中扩展标准报告库 Gifford-McMahon制冷循环单级低温循环浴。它利用从氦气压缩机出来的氦气提供各种分析温度,稳定性可达0.1%K。伙伴关系和支持网络只需拨打一个电话即可得到专业的应用支持。每一位麦克仪器用户都可以得到经验丰富的专家支持响应快速的全球服务和技术支持,使用户使用更安全和安心,确保您的样品和产品开发途径不断进步在权威期刊发表的文章被广泛引用,ASAP 2020将带你进入一个庞大并不断增长的用户群配置参数:压力范围:0到950mmHg分辨率:高达1x10-7 torr(0.1 mmHg传感器)精度:0.15% 读数范围脱气系统:环境温度到450 °C, 1 °C 温度步长系统配置:1个分析站,2个脱气站低温系统:3L, 72 h杜瓦瓶,可复填加制冷剂,无分析时间限制等温夹套技术:连续P0监测
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  • 低温吸附式再生转轮除湿机工作原理厂家,连续不断地提供干燥空气。空气处理是采用蜂窝式除湿转轮的高性能干式除湿机。空气处理的蜂窝式转轮在旋转时, 持续重复吸湿再生动作,不影响空气流动,连续不断地提供超低露点的干燥空气。 转轮除湿机属于空调领域的一个重要分支,是控温除湿的典型代表。目前全球转轮除湿机的主要产地集中在美国、日本、瑞典和中国等地,中国的转轮除湿机也已发展了20多年,但核心技术仍掌握在美国、日本、瑞典等国企业中,所以在市场中的地位并不显著。但是近几年中国产业升级,转轮除湿机需求猛增,中国的转轮除湿机企业也获得了很大的发展,逐渐被中国的消费者认知。除湿转轮在除湿段内部由密封系统分为处理区域和再生区域,除湿转轮以 8-10转/小时的速度缓慢旋转,以保证整个除湿为一个连续的过程。当处理空气通过转轮的处理区域时,其中的水蒸汽被转轮中的吸湿介质所吸附,水蒸气同时发生相变,并释放出潜热,转轮也因吸湿了一定的水份而逐渐趋向饱和;这时,处理空气因自身的水份减少和潜热释放而变成干的、热的空气。同时,在再生区域,另一路空气先经过再生加热器后,变成高温空气(一般为100-140度)并穿过吸湿后的饱和转轮,使转轮中已吸附的水份蒸发,从而恢复了转轮的除湿能力;同时,再生空气因水份的蒸发而变成湿空气;之后,再通过再生风机将湿空气排到室外。低温吸附式再生转轮除湿机工作原理厂家,作为转轮吸附式除湿机,其最主要的核心部件是除湿转轮,转轮是由玻璃纤维和耐热的陶瓷材料作为转轮的内部支撑载体,加以特殊的效吸湿介质材料(如高效硅胶)而合成。这样,高效吸湿剂加以转轮自身的特殊蜂窝结构,不仅保证了转轮与空气接触的巨大表面积,也提高转轮的吸湿效率,增加了吸湿能力;转轮可通过气体吹扫清洗,以便除去转轮表面的一些机械污染物质,如灰尘,油污等。在产品生产过程中,湿气对产品带来的烦恼无时不在困扰着人类。应用固体吸附剂进行吸湿的过程中同步对吸湿后的吸附剂进行再生脱水处理,使固体吸附剂循环使用,整个吸湿工作可以连续进行。克服了静态固体吸附不能连续除湿而制冷冷凝除湿在低温低湿情况下无能为力的缺点。可发挥其在低温低湿条件下可连续稳定、大除湿量的特点。转轮除湿机就是应用这一先进技术研制而成,具有能人所不能的特殊功能。转轮式除湿机,与其它除湿方法比较,有其独特的特点;能简单地获得超低湿度的干燥空气。可连续提供冷却除湿方式无法实现的露点在6℃以下的超低湿度的干燥空气,成本低廉。运转操作和维修简单。结构单纯,驱动部简单,只需除湿转轮、再生用加热器和送风机运转,即可得到干燥空气,所以操作非常简便。另外,它属于干式除湿型,无需补充吸湿剂,维修保养方便,运转和维修费用等成本低廉。耐久性能超群。在清洁的空气环境下,除湿转轮的性能几乎不会下降或退化,可胜任长年的连续运转。机器种类齐全。从普通用途的标准型,到可得到超低湿度干燥空气的低湿型,本公司机器种类齐全,适用于各种不同的使用条件。转轮除湿机在国外的发展起始于上世纪六十年代的瑞典,在国内的发展起始于上世纪八十年代。在美国、日本、瑞典等少数发达国家,由当初单一的氯化锂除湿转轮发展到现在的活性硅胶、分子筛、有机合成材料等多种除湿转轮;而国内限于多种原因,到目前只有氯化锂除湿转轮趋于成熟,硅胶、分子筛材质的还极不成熟。尽可能地把电器放在通风的位置,有待机状态的电器如彩电等,应尽量使其通电处于待机状态,其内部零件就会散发热量,驱散机体内的潮气,防止内部元件损坏。另外,房间居于低层,湿气比较大的居民,可以考虑选购一台除湿机来改善空气湿度。若发现电器有不正常现象,应立刻关闭电源,及时请专业人员修理。在这样的天气,市民可适当在室内放些吸湿性物质,也可使用除湿机或开启空调机。一旦出现晴好天气,一定要注意家中被褥和枕头多晾晒,保持衣物干燥。根据居住情况以及除湿机的除湿能力来选择,就是据除我们要求除湿的区域面积、层高、现在湿度、空气流通程度,客厅、卧室、书房,大概常用的使用面积有多大就应该选择湿机的适用面积以及除湿量来决定选择除湿机。根据空间的实际应用适用性来选择。除湿机是要固定安装还是方便移动。这是考虑到不同区域对空气湿度的要求不同来选择。一些比较潮湿的地方,可以安装固定除湿机,这样比较节省空间。除湿机配合冷冻进行除湿,两者相比较的话,后者比前者总耗电可节约20-30%。如果用户具备供应蒸汽的条件,则这种方式的节能效果将更为显著。
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  • ASAP 2020 PLUS系列功能强大,应用广泛,是一台功能强大的台式仪器,能够提供高质量的比表面、孔隙度和化学吸附等温线数据以满足材料分析实验室不断增加的分析需求。ASAP 2020 PLUS有两款型号,您可以选择化学吸附仪或者物理吸附仪,当然您还可以选配蒸汽吸附配件。随着ASAP系列产品全球使用量的增长,ASAP系列产品已成为世界各国研究人员获取高精度、高质量气体吸附数据的首选仪器,是在物理吸附研究领域发表论文中被引用最多的仪器。通过多种可选配置以获取更高级的功能 提供多种选配件以便于日后根据用户分析需求的变化升级仪器,最大限度地利用仪器和用户投资。可选择蒸汽吸附、微孔测试。 可添加低温循环浴、外部检测器或抗化学腐蚀系统。当仪器可在腐蚀性蒸汽下工作时,这台ASAP 2020 PLUS 系列几乎可以满足实验室任何表面表征的需求。研究级仪器,用户可自行配置帮助使用者获得催化剂、催化剂载体、吸附剂和其他材料的物理和化学性质信息。其独特设计保证系统高洁净度、可分析得到低压化学吸附等温线ASAP 2020 PLUS系列-化学吸附程序控制的双站脱气系统,能够在进行化学吸附分析的同时进行物理吸附样品十二个进气口,避免使用不同气体时更换其他的烦恼专用排气口,可连接其他检测仪器加热炉可升温至1100℃,程序升温温度稳定,且降温迅速。ASAP 2020 PLUS系列的MicroActive软件美国麦克仪器创新的交互式数据软件MicroActive使用户能够以交互方式评估等温线数据。利用交互式、可移动的计算条,可快速地选择/排除实验数据,你和所需范围的实验数据点。还可实时查看在每个模型的线性和对数刻度等温线。用于满足更多需求设计增强的化学防腐配置选项(选带不锈钢歧管)微孔配置选项(可选0.1mmHg传感器和高真空泵,保证在0.35至3nm之间的数据点更加精确)蒸汽吸附选件高真空选项(可用于低表面积的氪气吸附)数据处理特点交互式软件,可直接获取吸附数据,通过简单地移动计算条,可立即更新文本属性。一键即可访问重要参数。交互式数据操作模式,尽量减少使用对话框和到达指定参数的路径更强的数据叠加对比能力,最多可叠加25个文件,包含与压汞仪数据和其他同类产品数据地添加和删除。报告选项编辑器使用户能够自定义报告,并可在屏幕上预览。每一份报告都有总结、表格和图像等信息ASAP 2020 PLUS系列的MicroActive软件包含Python编程语言,这种强大的脚本语言允许用户在仪器的应用中扩展标准报告库伙伴关系和支持网络只需拨打一个电话400-630-2202即可得到专业的应用支持。每一位麦克仪器用户都可以得到经验丰富的专家支持响应快速的全球服务和技术支持,使用户使用更安全和安心,确保您的样品和产品开发途径不断进步在权威期刊发表的文章被广泛引用,ASAP 2020将带你进入一个庞大并不断增长的用户群配置参数:压力范围:0到1000mmHg分辨率:高达1x10-7torr(0.1 mmHg传感器)精度:0.15% 读数范围脱气系统:环境温度到450 °C, 1 °C 温度步长系统配置:1个分析站,2个脱气站样品温度范围:环境温度+10℃到1100℃,1℃温度步长温度控制:梯度控制20℃/min到800℃10℃/min到1000℃5℃/min到1100℃
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  • 1 应用背景空气中的VOCs、SO2、NO、NO2、NH3等多组分污染物的去除研究中,或者天然气分离提纯CH4、CO2、N2等烯烃混合体系的分离研究中,物理吸附法由于具有高效、低耗、适用浓度低且不产生二次污染等优势,所以具有广泛的应用前景和研究价值。而穿透曲线分析方法,由于切近实际应用工况,是该领域研究的经典方法。通过该研究方法,可以对如吸附剂用量、吸附容量、吸附速率、净化效果、活化条件、滤芯寿命等给出准确的信息。针对不同领域的应用吸附剂种类不同,例如活性炭对VOCs气体具有较强的吸附作用,可用于有机蒸汽的回收和空气净化;分子筛、MOF等带材料对特定气体具有显著选择性吸附,可用于空分、提纯等混合气体分离领域。固定床反应器被普遍应用于工业催化、高纯气体制备、尾气处理等领域。发生在固定床上的物理吸附是吸附剂将多组份吸附质气体全部或有选择性地吸收从而实现了其在工业上的应用。完整的理解发生在固定床上的吸附、脱附过程是混合气体吸附分离、工业催化等工业应用的关键所在,测定分离工艺合理比例的缩小的固定床反应器的穿透曲线是固定床吸附过程设计和操作的基础。 2 测试原理 穿透柱内装有颗粒状吸附剂,堆积成具有一定高度的床层,床层静止不动,混合气体经吸附器入口流入,经吸附剂吸附,再由出口流出,通过测定出口气体各组分浓度随时间的变化即穿透曲线,来测定除载气之外的组分的穿透时间、吸附剂对混合气体各组分的选择性吸附量等。 3 主要功能3.1 利用吸附穿透曲线分析仪自带热导检测器测定以下不同实验条件的双组份的吸附穿透曲线:不同吸附剂,不同温度,不同压力,不同床层厚度,不同气体浓度,不同穿透流量等;3.2 连接色谱或质谱—完成三组分及三组分以上的多组分竞争性吸附、选择性吸附以及置换吸附等测试。3.3 实现吸附剂对ppm级别浓度的TVOC、SO2及NH3等污染气体的吸附测试,尤其适用于吸附剂对室内、车内等环境中微量污染气体吸附性能的评价及吸附相关参数的测定。4 应用领域气体分离研究:4.1 分离工艺合理比例的缩小;4.2 为吸附塔设计及应用提供技术支持;4.3 选择性吸附的研究(应用于吸附分离技术);多组分竞争性吸附研究:4.4 吸附剂吸附动力学性能的研究;4.5 共吸附和置换吸附的研究;4.6 动态多组分吸附及解析实验(探究吸附剂再生能力);4.7 不同吸附质与吸附剂吸附键能强弱的比较(TPD);4.8 竞争性吸附的研究;4.9 吸附剂活化温度的探究(TPD);4.10 吸附剂对混合气体的吸附速率及吸附量的测定。变压变温吸附研究:4.11 变压吸附(PSA)和变温吸附(TSA)的研究;空气污染物净化研究:4.12 测试空气净化器中滤芯上的吸附剂的处理目标浓度的TVOC、SO2及NH3等污染气体的极限体积,进而得到滤芯的吸附效率和更换频率;4.13 测试尾气处理装置中吸附剂的净化能力及净化效率; 5 系统构成及参数指标 系统配置项目标配指标选配指标吸附穿透柱不锈钢吸附穿透柱2个;(5mL,25ml,100ml任选二)石英管吸附穿透柱转接口1个;石英管吸附穿透柱10个;(容积1.7ml,适应少量样品或200℃以上活化和脱附)吸附剂吹扫活化系统功能:原位活化;活化完成后,直接进入穿透吸附分析,样品不会接触空气;标准活化炉室温~200℃;(适用于不锈钢穿透柱,活化温度≤200℃);程序升温高温炉选配一:室温~400℃;选配二:室温~600℃;选配三:室温~800℃;(仅适用于石英管穿透柱)MFC质量流量控制器2路;MFC总数量最多可选配至8路;进口品牌,量程可选:10SCCM,20SCCM,50SCCM,100SCCM,200SCCM,500SCCM,1000SCCM,2000SCCM;注:SCCM为标况下的毫升每分钟;气路系统适应的气体种类非腐蚀性气体、水蒸汽;对氟橡胶不腐蚀的有机蒸汽、TVOC等;浓度100ppm以下的SO2,H2S,NO2,NO等强酸性气体;浓度1000ppm以下的NH3;浓度100ppm以上的SO2,H2S,NO2,NO等强酸性气体;浓度1000ppm以上的NH3;穿透柱吸附层的阻力与压降测试标配穿透柱入口压力传感器选配穿透柱出口压力传感器;(该选配适用于吸附剂装填量大的穿透柱,或者带变压吸附选配功能的结构,可更准确的获得穿透柱的阻力和压降)读值精度0.1%;量程:0-1bar(表压),0-2bar(绝压),0-10bar(表压),0-10bar(绝压),0-40bar(表压)等可选;TCD浓度检测系统穿透吸附仪标配TCD浓度检测器;穿透柱内置式温度传感器高精度铂电阻温度传感器置于不锈钢穿透柱内部,相比外置温度传感器,可更实时准确获取穿透柱内的温度。热解吸功能仪器自带热解吸功能,适用于低浓度的气体、蒸汽、VOCs等吸附质的吸附总量的分析;可显著提高信号峰高数倍,得到尖锐的脱附信号;整机空气浴恒温恒温范围:室温~50℃,精度±0.1℃;消除环境温度影响,提高测试精度;在线质谱(MS)接口用户可接自己已有的在线质谱(采样压力需达到100KPa)或可以选配贝士德在线质谱仪BSD-MASS有害尾气排放接口具有,φ6快插接口; 以下装置选配气相色谱(GC)接口可接GC的在线气体分析系统;含有流量调节与流量指示,控制排空与分析流量的比例,方便控制进入GC的气体流量。反吹活化系统活化时,气路流向反向,吹扫气从穿透柱出口流入,从进口流出后,进入检测器,可提高活化效率;适用于连续制气、连续净化的装置系统的研究;真空活化系统真空活化可降低活化温度,提高活化效率;真空压力<1Pa;蒸汽发生系统适用于需要蒸汽穿透吸附的研究分析;P/P0控制范围:0.1%<P/P0<99.99%;控制精度误差<±1%;可支持多组分气体+多组分蒸汽吸附,如气体+水蒸气+有机蒸汽的竞争性吸附研究;选配一:1套蒸汽发生系统;选配二:2套独立蒸汽发生系统;选配三:3套独立蒸汽发生系统;水浴恒温系统恒温范围:-5℃~80℃;控温精度:±0.1℃;用途:配合蒸汽发生系统,用于蒸汽饱和冷凝管的低温恒温;高压变压吸附(标配为常压吸附)选配一:常压~1MPa;选配二:常压~3MPa;穿透柱内压力可调,可实现维持穿透柱内恒定高压的条件下进行动态穿透吸附分析,适用于变压吸附多组分气体分离的研究;吸附剂对低浓度(ppm级)污染气体吸附能力的评价微型显色用恒温水浴槽1台;分光光度仪1台;检测相关化学试剂;可分析浓度低至ppm级别的污染气;TVOC检测限:5×10-12g/ml;(吸附富集热解吸色谱法)SO2检测限:14×10-12g/ml;(吸收液富集分光光度法)NH3检测限:16×10-12g/ml;(吸收液富集分光光度法)分光光度法吸收气接口气路支持SO2、NH3等低浓度PPM级腐蚀性污染气体分析;穿透气体不经过TCD检测器,延长TCD检测器寿命;标准气/吸附气钢瓶容积2L、4L、8L、10L、40L;标准气体浓度自定义;TVOC标准气体;SO2标准气体;NH3标准气体;99.999%的纯氮气;其它多组分标准气;洁净空气发生器适用于空气做载气的穿透吸附;免去钢瓶气,降低长期使用成本;流量:0-3L/min,压力:0-0.3MPa; 气相色谱与质谱(选配)在线质谱(BSD-MASS)品牌:德国英福康(INFICON)在线质谱(MS);检测器:法拉第杯和电子倍增器(C-SEM);质量数:1-100amu;采样压力:1E-4 torr至120kpa;分辨率:<1ppm(特定组分);扫描速度:可达1.8毫秒/amu;气相色谱(GC)品牌:日本岛津(SHIMADZU);检测器:标配TCD检测器,选配FID等检测器,可选配用于ppm级CO2分析的甲烷化石墨炉等;进样系统:在线气体进样系统,气密针进样;
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  • Micromeritics AutoChem 是被广泛引用的催化剂表征系统。因为它是用于化学吸附和程序升温分析的全自动高精度系统。全新的 AutoChem III 超越了 Autochem II 性能,创新设计每天能够为用户节省几个小时的实验时间。完成高灵敏度的可重复测试。同时提高操作安全性。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。新升级的AutoChem III能够显著提高实验效率和灵敏度。新的专利(US Pat #10,487,954 B)与专有技术相结合能够为用户每天节省几个小时的实验时间。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 在TPR实验过程展示出**的除水性能,无需准备费时的异丙醇和液氮的混合泥浆。获得研发专利的(US PAT #11,105,825 B2)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。更多信息,欢迎咨询。Micromeritics 是提供表征颗粒、粉体和多孔材料的物理性能、化学活性和流动性的全球高性能设备生产商。我们能够提供一系列行业前沿的技术,包括比重密度法、吸附、动态化学吸附、压汞技术、粉末流变技术、催化剂活性检测和粒径测定。公司在美国、英国和西班牙均设立了研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。Micromeritics 的产品是全球具有创新力的知名企业、政府和学术机构旗下 10,000 多个实验室的优选仪器。我们拥有专业的科学家队伍和响应迅速的支持团队,他们能够将 Micromeritics 技术应用于各种要求严苛的应用中,助力客户取得成功。
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  • 标准功能 / Standard Function ◆ 程序升温脱附(TPD)脱附动力学研究:全自动程序反应: ◆ 程序升温还原(TPR) ◆ 脱附活化能Ed ◆ 全自动循环寿命评价 ◆ 程序升温氧化(TPO) ◆ 脱附系数指前因子Ad ◆ 可编程多步骤反应 ◆ 程序升温表面反应(TPSR) ◆ 脱附级数n ◆ 多温度点全自动执行 ◆ 程序升温硫化(TPS) ◆ 多温度点全自动 ◆ 脉冲滴定技术参数 / Technical Parameter ◆ 加热炉数量:程序升温高温炉2个,室温~1200℃,互为备用; ◆ 加热炉降温方式:双电炉自动切换轮流工作+自动内部风冷; ◆ 程序升温速率:1℃/min-100℃/min; ◆ 分析气入口:12路; ◆ 质量流量控制器(MFC):3路,支持3路混气化学吸附; ◆ 吸附质种类:各种非腐蚀性气体,腐蚀性气体,蒸汽等; ◆ 真空泵:标配,消除管路死体积残余气体对测试的影响; ◆ 蒸汽发生器:标配,可实现蒸气化学吸附; ◆ 冷阱:标配冷阱,去除水蒸气等低沸点成分对浓度检测影响; ◆ 脉冲滴定:具有,定量管0.5ml (标配) 、1ml、5ml; ◆ 测试压力: 标配常压,选配1Mpa/3Mpa/10Mpa; ◆ 双可燃气体报警器:实时监测不同区域,防止可燃气体泄漏; ◆ 样品管:石英U型样品管(自带温度参比管,提高测温精度); ◆ 恒温系统:双重恒温(气路系统40~80℃,TCD系统60~110℃ ); ◆ 外标进样:具有,进样器标配1ml,其他规格可选; ◆ TCD检测器双检测模式:可切换“高灵敏”和“宽量程”模式, 满足弱信号和强信号的测试需求; ◆ 检测系统:标配TCD,选配MS、红外;特征结构 / Characteristic Structure技术优势 / Technical Advantages ◆ 全自动测试:双加热炉自动切换,预处理完成后无需等待降温,直接切换另一个加热炉进行测试,测试过程无需人工干预; 专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL202021370683.7 ◆ 真空法气路冲洗:仪器内置真空泵,相比常规气路冲洗,真空法去除死体积中残余气体更彻底高效,减小基线漂移,提高测试精度; 专利名称:一种具有抽真空去除管路残余气体功能的化学吸附仪 专利号:ZL20220485326.8 ◆ 温度参比管:温度传感器置于样品管的温度参比管中(温度传感器与样品处于相同的环境中),确保控温、测温的高精准性; 专利名称:带温度参比管的U形样品管 专利号:ZL202020228716.8 ◆ 自动风冷降温系统:风冷位设置风冷管和温度探测器,自动识别风冷位加热炉温度并自动开启风冷降温,为下一次测试做准备; 专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL202021498649.8 ◆ 支持多步骤连续自动测试:全自动执行按照编辑好的多步测试方案,用于评价材料在复杂反应条件下的催化性能及化学吸附性能; ◆ 支持自动循环测试:预处理+测试自动循环进行,用于评价材料的寿命及化学吸附稳定性; ◆ 超低温恒温&超低温程序升温:无需选配超低温配置即可实现超低温测试; ◆ 默认高配置:默认配置包含蒸汽发生器、脉动滴定系统; ◆ 支持3种分析气体混合:3路分析气体MFC,支持3种分析气体混合测试; ◆ 可靠性高:国际化供应商体系,核心部件均采用原装进口;对比测试 / Comparative Testing低温测试 / Low Temperature Testing数据报告 / Data Report应用案例 / Application Case应用案例一: 图1和图2是分子筛样品在测试NH3的TPD时,同时连接TCD检测器和MASS在线质谱仪得到的测试结果。图1 TCD谱图 解读: 由图1可知,通常认为,在190℃、450℃、900℃出现了3个NH3的脱附峰;但对于900℃附近的脱附峰,若为NH3的脱附峰,则不符合该材料的特性和科研人员的分析预期。图2 MASS质谱图谱 解读: 由图2可知,在190℃和450℃出现两个较强的NH3的脱附峰,同时伴随有少量H2O的脱附;在900℃处较强的脱附峰不是TCD检测器认为的NH3的脱附峰,而是H2O的脱附峰,这符合材料在该温度点不会脱附NH3的特性。小结: ① 在NH3的TPD过程中,同时伴随着H2O的脱附,而不仅仅是NH3(水的来源可能来自样品中的晶格水); ② TCD图谱中的190℃和450℃附近的脱附峰,为NH3和H2O的叠加;在900℃附近的脱附峰,为水的信号,而不是TCD图谱得到的疑似NH3; ③ TCD图谱中的190℃和450℃的脱附峰的峰顶附近的非正态的斜面,从质谱图谱中可得,其形成原因是NH3和H2O信号叠加造成(若为单组分信号,脱附峰将为较正态的峰形)。应用案例二: 图1和图2是同某负载型催化剂在测试NH3的TPD时,同时连接TCD检测器和MASS在线质谱仪得到的测试结果。图1 TCD谱图 解读: 由图1 TCD图谱可知,通常认为,在125℃、350℃、700℃有3个NH3的脱附峰出现,说明在以上温度分别有NH3从样品表面脱附。图2 MASS质谱图谱 解读: 由图2 质谱图谱可知,在125℃具有较强的NH3的脱附峰,同时在350℃出现一个较弱的NH3的脱附峰,其他位置均未发现NH3的脱附峰。另外,在240℃附近有H2O脱附峰出现,350℃附近有CO2的脱附峰出现,在300℃和700℃附近有CO的脱附峰出现。小结: 结合MASS在线质谱检测器谱图发现,TCD检测器图谱中在350℃出现的较强的脱附峰不不只有NH3,而是NH3、H2O、CO、CO2多种组分的混合气体的脱附峰;另外,在TCD检测器图谱中700℃的脱附峰也不是NH3的脱附峰,而是CO的脱附峰。 由以上内容可知,当催化剂在测试时可能存在较为复杂的反应时,只有TCD检测器是不够的,还需要连接在线质谱或红外,对可能产生的其他产物进行监测,从而得到更加丰富的测试信息。核心专利 / Core Patent专利名称:具有双加热炉自动切换装置的化学吸附仪 专利号:ZL 2020 2 1370683.7 保护点: ◆ 具有旋转或平移装置,实现两个加热炉的位置切换; ◆ 具有加热炉自动升降装置,通过自动上升实现加热炉的自动加载,通过自动下降实现加热炉的自动去除; ◆ 两个加热炉的位置切换和升降,由软件自动控制系统自动执行,无需人为干预; ◆ 两个加热炉由软件控制自动交替工作,一个执行加热,另一个进行冷却;◆ 两个加热炉互为备用,支持单加热炉工作。 专利名称:一种具有抽真空去除管路残余气体功能的化学吸附仪 专利号:ZL 2022 2 0485326.8 保护点: ◆ 仪器内置真空泵,可将管路死体积中残余气体抽出; ◆ 真空泵工作时将管路抽成负压状态,间隔一定时间打开、关闭测试气体,多次冲洗管路,进一步排出死体积中的残余气体; ◆ 提升测试气体纯度,消除了检测器由于残余气体干扰造成信号漂移; ◆ 消除管路残余气体对待测样品氧化、还原、腐蚀等损坏的可能性。 专利名称:具有内置风管降温结构加热炉的全自动化学吸附仪 专利号:ZL202021498649.8 保护点: ◆ 该加热炉,具有降温风管结构,采用流动气体(氮气或空气)带走热量,实现降温; ◆ 该加热炉,其降温风管插入加热炉内部,实现从加热炉内部快速降温; ◆ 该加热炉,设置了真空隔热层,降低了热量损耗,提高了能量效率,降低了炉体外表温度,增加了使用安全性。 专利名称:带温度传感器参比管的U形样品管 专利号:ZL202020228716.8 保护点: 1、在装样管旁增加温度参比管,温度传感器插入温度参比管中; 2、温度传感器与样品处于相同的环境中,使得测温更加精准; 专利名称:具有自动开合风冷降温结构的贝壳式加热炉的化学吸附仪 专利号:ZL 2020 2 1353191.7联用在线质谱 / Coupled with on-line mass spectrometer ◆ 在线质谱与化学吸附仪上的质谱接口(Mass spectrometry interface)连接; ◆ 对程序升温过程反应(TPSR)过程中的多种反应气体进行实时监测; ◆ 可获取反应气体实时浓度曲线,探究反应过程和反应机理; ◆ 在线质谱品牌:德国 INFICON; ◆ 在线质谱可选质量数:100amu、200amu、300amu(更多在线质谱参数请查阅在线质谱详细介绍“在线质谱链接”)联用红外 / Coupled with FT-IR ◆ 可选用测试气体附件,将FT-IR连接于化学吸附仪红外接口,化学吸附仪的反应气体通入气体池,实时监测催化反应过程中产生的多种气体,尤其是结构相似的气体,如同分异构体; ◆ 可选用测试固体附件,固体样品装于固体样品池中,样品池通入反应气体,控制不同升温或恒温过程,监测气固反应过程中样品表面官能团的种类、数量的变化,探究反应过程及反应机理; ◆ FT-IR品牌:美国 ThermoFisher ◆ 可选型号:Nicolet iS20,Nicolet Summit(原Nicolet iS5)
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  • 等离子活性炭一体机 对于一些废气成分复杂且带有油性的废气,需要采用低温等离子体,通过电晕放电、沿面放电及介质阻挡放电的形式产生,通过介质阻挡放电、辉光放电、电晕放电、射额放电等产生的低温等离子体,其体系中电子的温度高达上万摄氏度,当具有高能量的电子与VOCs分子发生碰撞时,会直接轰碎这些挥发性有机化合物分子使其降解,伴随着激发、电离、解离等反应的发生,这些VOCs大分子转化成无毒无害的H2O和CO2化等分子,再通过活性炭的高效吸附,从而达标排放 原理 在外加电场的作用下,介质放电产生的大量高能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变为无毒无害或低毒低害物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电子平均能量在1eV~10eV,适当控制反应条件可以实现一般情况下难以实现或速度很慢的化学反应变得十分快速 。再经过活性炭吸附箱,利用活性炭发达的孔隙结构和超大的比表面积达到捕抓、吸附残留废气的效果, 实现达标排放 特点 1、模块化一体式设备,常温常压下工作,操作简单。 2、低温等离子技术适用于中低浓度VOCs的脱除,其工作时需耗能却非常低,同时搭配无能耗活性炭使用。 3、常规采用304不锈钢材质制作,材质可选碳钢、201、316L等。 4、净化效率高, 产物为H2O、CO和CO2,搭配活性炭多级组合处理,避免其他方式的后期处理问题。优异的 5、防火性能,采用开关、电源和电路的三重自动防护功能设计。设备外观精美,体积精巧,安装维护方便 适用范围 1、各种有害气体如H2S、SOX、NOX、NH3、三甲胺、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等恶臭气体的处理 2、喷漆、喷涂、油墨印刷、印染车间 3、食品、医药、造纸车间 4、炼油厂、橡胶厂、化工厂、等排放之废气处理
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  • 关键词:催化剂表征、程序升温脱附(TPD)、程序控升温氧化(TPO)、程序升温还原(TPR)、脉冲滴定、化学吸附(CA)、单点BET、催化剂结构、催化剂表面状况、酸性中心、氢在金属表面的吸附、一氧化碳在金属表面的吸附、氧在金属表面的吸附、氮在金属表面的吸附、乙烯和乙炔在金属表面的吸附、金属分散度测定、TPD、TPR、TPO、TPSR、脉冲滴定、化学吸附--------------------------------------------------------------------------------硬件特征功能强大多种工作流程 &ndash TPD、TPR、TPO、TPRS、脉冲滴定、预处理多路独立气源 &ndash 除载气和反应气之外,各路独立控制,并能按比例混合多个气体接口 &ndash 3个是接载气,3个是接反应气蒸汽发生器 &ndash 配备一个饱和蒸汽发生器,方便使用液体NH3等反应气可以连接GC或MS &ndash 带有外接接头可以连接气相色谱(GC)或质谱仪(MS)辅助探测器 &ndash 仪器能输出一个电压信号方便连接气体的辅助探测器,比如FID材料的构造 &ndash 不锈钢管路,密封为氟橡胶,特殊应用环境需向公司特别定制控制精确流量控制 &ndash 使用质量流量控制器(MFC)软件控制,流量在10-100 sccm之间可调,软件控制气体系数高温炉 &ndash 温度最高1000度,炉子升温速率在1℃/min-30℃/min之间 可调空气制冷 &ndash 敞开式(贝壳型)电炉可以快速降温,可选配制冷器快速制冷选配低温冷阱 &ndash 可以将温度范围从-100℃开始升温温度控制 &ndash 管路、蒸汽发生器、炉子、TCD温度均数字可控热导池检测器 &ndash 4臂铼钨丝TCD,具有极高的线性,准确性, 灵敏度和稳定性很小的死体积 &ndash 小体积的阀和3mm的管能减小死体积,从而减小峰的偏差操作方便样品支架 &ndash 大尺寸的U型管可以方便样品装载和清洗,可以加粉状棒状或丸状样品样品加载 &ndash 可自由取下的样品管可以方便加载样品安全性加热的管路 &ndash 所有的管路、阀和液体汽化器都被加热,防止冷凝安全性 &ndash 独立的炉温过温保护,密封过的减压阀,检测阀,电流断路器,保险丝,系统设计有失效安全保护--------------------------------------------------------------------------------软件特征FineSorb 3010的操作软件基于Windows操作系统开发,软件简单易学,使用方便。软件支持鼠标点击操作,弹出式下拉式菜单,打印机和网络支持,多任务兼容及更多的特性。另外windows系统软件也可以减少培训时间,更能提供效率。直观显示每个流程的原理图直观显示在屏幕上,能够直观了解各个阀门的情况动态试验过程中显示各阀门的状态显示各探测器传感器的值,并根据需要显示数字量或者曲线显示编程时候设置的参数值,方便与实测值对比直观显示各器件的状态,显示正常运行或者报警状态编程控制试验流程中的载气和反应气,及是否使用蒸汽发生器都可以软件编程控制试验流程中吹扫的时间可以编程控制炉子温度最多可以30段程序升温,能够自动保存编程的状态,控制模块有自动校正和学习功能,精度0.02℃TCD热导池的温度可以编程控制,根据需要设置恒温温度,并能始终保持高精度恒温,精度0.02℃数控恒流源可以编程输出,并能保持高精度恒流,恒流精度0.1%蒸汽发生器温度也可以编程控制,根据液体的汽化温度选择合适的温度管路气路防冷凝系统温度也可以编程控制,使设备能够在恶劣的环境条件下正常使用数据处理及报告试验过程中软件能记录并显示一些重要参数,试验后将采样来的数据自动处理,能够将对测得的数据处理成报表,并能手动标注数据能够导入EXCEL或者WORD选择模式将报告打印--------------------------------------------------------------------------------基本参数温度控制炉子温度 室温~1000℃(加冷阱可以扩展到-100~1000℃)炉子精度 0.2%FS升温速率 0~30℃/min可调(在开始阶段升温速率更快)蒸汽发生器 0~300℃(可设置温度上限,防止过热)TCD温度 0~300℃(可设置温度上限,防止过热)TCD恒温精度 0.2%FS管路放冷凝 0~150℃(可设置温度上限,防止过热)气体控制载气 N2,Ar,He,H2等反应气 H2,NH3,CO,N2O,O2等气体入口 3路载气,3路反应气流量控制 质量流量控制器(MFC)流量范围 0~100sccm(ml/min)MFC校正系数 内置;客户修正样品管样品管 U型,口径14mm,熔点1300℃电气特性电源 单相交流电 AC220V 50Hz功率 1100W(包括炉子功率)环境要求温度 15~35℃(试验状态下)-10~50℃(停机状态下)湿度 20%~80%相对湿度,无冷凝物理参数宽 71 cm(28 in.)高 66 cm(26 in.)深 56 cm(22in.)重 46 Kg
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  • 仪器简介:Hiden公司生产的IGA系列全自动重量分析系统代表着目前世界重量法吸附仪的最高水准。Hiden率先将电子微量天平引入全自动的吸附科学研究系统,在设计上不采用任何折中办法就能适应较宽范围材料的表征。 IGA气体吸附系统是利用重量法来研究材料的吸附性能的精密仪器。它可以自动地、可靠地测量材料的重量变化、压力和温度,及在不同操作条件下的其他吸附、脱附的等温、等压曲线,评估过程的动力学参数。IGA还是世界上著名的储氢研究仪器,该分析仪利用重量法精确的表征储氢材料的性能。利用该仪器,研究者们已经发表了很多高水平的文章。技术参数:重量天平: 1g 标准(5g 选配)样品重量范围: 0~100mg (0~200mg,需选配5g 天平)重量分辨率: 0.1&mu g (0.2&mu g,选配 5g 天平时)稳定性: (室温,气体不流动)长期: ± 1&mu g.短期: ± 0.1&mu g,与样品压力和温度相关压力真空度: 优于10-6 mbar设计压力: 10 bar (20 bar选配)压力分辨率: 全范围的1/16000精确性: 全范围的+/-0.02%最大压力变化: 全范围的1% /sec压力容器标准: ASME Cat.III BS5500温度最大测量范围: -270℃~1000℃分辨率/精确度: ± 1℃ (Type K)± 0.01℃~0.1℃ 全范围(PRT)响应时间: 0.05秒 (Type K)1秒 (PRT)主要特点:IGA系列重量分析仪有:IGA 001 单路气体吸附分析系统IGA 002 蒸气吸附分析系统IGA 003 多路气体吸附分析系统IGA 200 动态多路气体、蒸气吸附分析系统IGAsorp 水分吸附分析IGAsorp-CT 高温水分吸附系统应用领域:吸附科学 催化科学· 气体和蒸气吸附 · 原位预处理及蒸气定量加入· 动态、静态多组分吸附 · 传统的比表面积和孔径分布测定· 物理吸附 · 利用选择性探头测定有效比表面积· 化学吸附 · 利用探头尺寸表征孔径· 分解反应 · 金属分散性测定· 吸附平衡及动力学 · 羰基合成研究· 比表面积、孔径分布 · TPD/TPR/TPO· 储氢研究 · 与质谱联用进行逸出气体分析相关资料1.Room Temperature Ionic Liquids2.High H2 Adsorption by Coordination-Framework Materials3.Hydrogen adsorption in microporous hypercrosslinked polymers4.利用IGA进行气体吸附表征和储氢研究5.用实验和分子模拟方法研究甲烷和氢气在活性碳微球中的吸附6.重量分析技术在吸附研究中的应用27.重量分析技术在吸附研究中的应用18.Hysteretic Adsorption and Desorption of Hydrogen by Nanoporous Metal-Organic Frameworks9.氢气与金属氢化物的交互作用10.Supramolecular self-assembled molecules as organic directing agent for synthesis of zeolites
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