比表面积分析仪构造与原理

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比表面积分析仪构造与原理相关的仪器

  • 比表面积及孔径分析仪Climber系列 Climber系列比表面积及孔径分析仪,可实现快速、精准、稳定测试,支持高达6个样品同时分析,带来全新测试体验。联系我们测试固体、浆料、粉末材料的比表面积和孔径分布0.0005 m2/g及以上比表面积分析0.35~500 nm孔径分析五点BET测试可在20 min内完成技术亮点产品特点高通量快速测试精巧高通量气路设计结合智能精准控气程序,极大提升测试效率,6个样品五点BET测试可在20 min内完成。管路系统集装式管路精密设计最大限度减小歧管死体积,可长时间维持高真空度;采用低功耗电磁阀系统和传感器系统,保证内部系统温度稳定。空气隔离塞使用空气隔离塞可将预处理后的样品在隔绝空气的状态下转移至分析口,防止空气敏感样品受空气污染。智能六站独立预处理机6 个独立脱气站可同时进行不同温度的样品处理;全自动软件操作,实时显示各站脱气进度,可预约预处理开始时间,合理安排实验进程。防样品抽飞比例阀可控,抽速灵活调节,多级抽真空流程有效防止样品抽飞。产品参数测试性能测试通量2-6站任意选配,并行测试测试气体N2、Ar、CO2、Kr等其他气体测试范围比表面积:0.0005 m2/g及以上;孔径:2-500 nm孔径精准分析,0.35-2 nm孔径常规分析总孔体积:0.0001 cc/g及以上测试精度比表面积重复性(RSD)≤1.0%;最可几孔径重复偏差≤0.15 nm分压范围10-5 ~ 0.999脱气处理独立样品预处理设备,独立6组控温控温范围室温~400 ℃,控温精度:±0.1 ℃软件功能分析模型BET 比表面积、Langmuir 表面积、t-plot分析、BJH、HK、SF、DR/DA、MP 法、NLDFT 孔径分布硬件结构压力传感器1000 Torr,精度0.1%FSP0管每模组配置独立不锈钢P0管真空泵旋片式真空泵,极限真空度0.3 Pa杜瓦瓶2.75 L尺寸宽度63cm×深度51cm×高度72cm,重量53kg
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  • 比表面积分析仪 400-860-5168转3774
    AutoFlow&trade 高通量比表面分析仪AutoFlow BET当前先进的高通量、快速固体材料比表面积分析仪,每小时可进行高达36个不同样品的比表面积分析。单点法或多点法比表面积计算使用了不同的标准方法(如BET和STSA),分析简单快速,完全无需测试系统的死体积或者重新进行响应信号的校准。其具有极宽的分析范围,可实现微孔材料面积分析和孔体积表征。直读动态流动法比表面积分析仪 Monosorb基于直读动态流动法比表面积分析仪(Monosorb)是美国康塔仪器公司为快速比表面测定设计的比表面积仪, 可在6分钟内完成比表面测试。极佳的测试结果重复性、精确性和稳定性,尤其适用于对小比表面积样品的检测。是用于生产检测的极佳设备。Autosorb iQ研究级高性能全自动气体吸附仪Autosorb iQ是全球同类产品中设计极先进灵活的多功能全自动气体吸附分析仪,最多可配置3个分析站,涵盖比表面和孔径分析以及各种物理吸附和化学吸附分析。其卓越的性能可确保其完全可以满足您实验室未来不断发展的研究需求。快速全自动比表面和孔径分布分析仪 NOVAe快速全自动比表面和孔径分布分析仪系列(NOVA e系列)是美国康塔仪器公司开放了公司诸多用于高端研究级仪器的技术,为快速精确分析而研发的一系列极高性价比的研究级快速分析仪器,可快速、高效地获得材料比表面积、孔径分布、孔型等材料全方位信息。六通道气体吸附分析仪AutoSorb-6iSA全新的Autosorb 6iSA&trade 提供了六个端口,可进行1至6个样品的独立分析。各分析站拥有独立的专用压力传感器、杜瓦瓶、冷却剂液位传感器和吸附饱和蒸汽压测量站,使各分析站能独立同时操作。基于Windows的操作软件,符合医药行业CFR-21 Part 11标准,可提供执行大量数据分析的方法,包括单点和多点BET比表面积、朗缪尔比表面积,孔体积和孔径分布,微孔面积,总孔体积以及许多其他功能。现代数据通信提供了便捷的数据输入和输出。全自动比表面积及孔径分析仪NOVAtouch全自动比表面积和孔径分析仪NOVAtouchTM 系列是康塔仪器NOVA系列的最新一代气体吸附仪,更快速高效、稳定可靠。NOVAtouchTM比表面仪提供了更高分析通量和更简便的操作方法,它和其扩展的LX 型系列可搭载最多四个样品分析站和五个进气口,可以高效的满足客户的分析要求。高性能全自动六站气体吸附分析仪AutoSorb-6iSA全新的Autosorb 6iSA全自动比表面积和孔径分布分析仪提供了六个端口,可进行1-6个样品的独立分析,能满足实验室快速准确的比表面积和孔径高通量分析需要。各分析站拥有独立的专用压力传感器、杜瓦瓶、冷却剂液位传感器和吸附饱和蒸汽压测量站,使各分析站能独立同时操作。Autosorb iQ是全球同类产品中设计极先进灵活的多功能全自动气体吸附分析仪,最多可配置3个微孔分析站,涵盖比表面和孔径分析以及各种物理吸附、蒸汽吸附和化学吸附分析。其卓越的性能可确保其完全可以满足您实验室未来不断发展的研究需求。数字化高精度压力传感器为该仪器核心部件;陶瓷隔膜电容为系统的超低压、高真空度提供了卓越的稳定性;90,000转/分的无油隔膜泵-涡轮分子泵专利系统为超低压微孔分析提供强有力支持;成熟的液位传感器技术可将物理吸附过程中的系统死体积降低到最低。独立的饱和蒸汽压P0实时测量确保测量数据可靠,并避免分析过程中断;在测量区域内的金属-金属密封对接的严格匹配确保了最佳的真空性能。XR型配置0.1 torr 压力传感器,使物理吸附分析中的气体分压可达10-8 P/P0(N2/77K)。Autosorb iQ引入了双站微孔并行分析技术,大幅度提高了微孔分析效率。每个站都有独立的脱气/量气歧管和压力传感器,确保毫无折扣的高质量数据结果。精确的数据分析源于适当的样品前处理。两个内置的宏命令程控脱气站提供给用户便捷灵活的温度爬升、温度保持以预设实验方案等样品预处理程序,包括可设置限制升压速率以避免样品扬析以及敏感样品的蒸发损失。化学吸附模式可实现全自动程序编程控制,从原位真空脱气制备,到等温线数据采集,包括气路开关、高温炉升温和降温、流速控制(MFC选件),无需人为干涉。作为全球领先的体积法气体吸附仪,Autosorb iQ化学吸附选件中,内置的TCD检测器可进行程序升温还原、氧化和脱附(TPR\TPO\TPD)以及脉冲滴定(自动循环注射)。与主机紧密结合的质谱检测器(无需独立真空泵)可提供丰富且细微的催化剂特性表征手段,包括气体种类鉴定。作为唯一的化学吸附-物理吸附的综合分析系统,其内置脱气站并可选配第二套物理吸附分析系统。内置流动法选件使该仪器应用到更广泛的领域:各种催化剂及载体;过渡金属及贵金属;解离吸附和非解离型吸附;酸性氧化物和碱性氧化物。分析能力在催化剂表征方面无可匹敌:它即是一台快速的比表面积和孔径分析仪,也可马上切换进入活性金属面积或分散度测量,甚至程序升温实验分析。附件低温恒温系统CryoCooler: 功能强大且精确的低温恒温器可以进行 20K 到 320K 之间任何温度的吸附等温线。适用于所有型号。低温实现依靠机械制冷,无需液氦和液氮,避免了实验中添加制冷剂的烦恼,并降低了实验成本恒温水浴: For measurements at, or around, room temperature (e.g., vapor sorption studies with vapor option, or CO2 at OoC) chiller / heater / circulators are available. more...量热仪接口: 使用此附件的接口,与现有的第三方量热仪连接,直接在样品池进行吸附热的测量.质谱检测器: Autosorb-iQ-C型可配置质谱检测器,进行细致的催化剂特性分析包括气体种类鉴定。它可以与仪器紧密结合,不需要质谱有第二套真空泵。仪器软件可对质谱进行控制,采集质谱信息。如果你自己拥有独立的质谱仪,可以直接连接到仪器的质谱接口上
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  • 电池材料比表面积分析仪新能源电池,尤其是锂离子电池,因其高能量密度、长循环寿命和环境友好性,已成为推动电动汽车和便携式电子设备发展的主要动力源。然而,随着应用领域的不断拓展,对电池性能的要求也越来越高。电池材料的比表面积分析,作为评估材料性能的重要手段,对于提高电池的能量密度、功率密度和循环稳定性具有重要意义。比表面积是描述材料表面特性的关键参数,它指的是单位质量或体积材料的表面积。在电池材料中,高比表面积意味着更多的活性位点和更大的电极-电解液接触面积,这直接关系到电池的充放电性能和电化学反应的动力学。具体来说,高比表面积的材料可以:提高电化学反应速率:增加活性位点,促进锂离子的嵌入和脱出。提升电池的充放电效率:增加与电解液的接触面积,减少电荷转移阻抗。增强电池的循环稳定性:减少在充放电过程中由于体积变化引起的结构损伤。低场核磁共振技术(LF-NMR)作为一种无损、快速、精确的分析方法,已经在电池材料的比表面积分析中得到了广泛应用。LF-NMR技术通过测量样品中氢质子的弛豫时间,可以反映材料孔隙结构的特性,从而计算出比表面积。与传统的氮气吸附法相比,LF-NMR技术具有以下优势:快速分析:LF-NMR技术可以在几分钟内完成比表面积的测定,大大提高了分析效率。无损检测:样品在分析过程中不会受到任何损伤,可以重复使用,减少了样品的消耗。高灵敏度:LF-NMR技术可以检测到微量的孔隙变化,为材料的优化提供了详细信息。广泛的适用性:LF-NMR技术适用于多种电池材料,包括多孔碳、金属氧化物、硅基材料等。纽迈分析推出的电池材料比表面积分析仪,采用低场核磁共振技术,专为材料领域的定量检测而设计,该仪器能够精确测量材料的交联度、树脂含量以及颗粒比表面积。配有专业的测试软件,方便快捷,人性化的软件操作确保高效的测试效率。电池材料比表面积分析仪在外观设计、硬件配置、软件操作方面融合了先进的技术并不断升级,确保了卓越的产品性能与友好的客户体验的结合。电池材料比表面积分析仪产品的基本参数:磁体类型:永磁体磁场强度:0.5T±0.03T样品尺寸范围:Ø 24.2mm*H25mm产品特点:1、测试页面包括测量设置区和结果显示区,设置与测量分开,直观方便;2、软件集成一体化,对操作人员无特殊要求;3、测试过程简单快速, 3min内即可完成。产品应用:材料领域定量检测交联度树脂含量颗粒比表面积加聚乙烯结晶度聚丙烯等规度聚酰胺共聚物中弹性体或聚乙烯含量测定油/水含量分析
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比表面积分析仪构造与原理相关的论坛

  • 【求助】买那种比表面积分析仪好?

    实验室正在建设中,现在老板想买一个比表面积分析仪要求:1.最好是进口的,所有配件加仪器价格不超过30w 2.比表面积测试要精确,要有介孔分析功能,微孔分析可有可无 3.出数据较快

比表面积分析仪构造与原理相关的耗材

  • 流动法比表面积分析仪U型管
    该产品适用于流动法测试比表面积分析仪的设备上面,具体型号:SSA-3000e,SSA-3500,SSA-3600,产品材质为玻璃材质。
  • 高比表面积氧化石墨烯
    参数:制备方法:改良的H法高表面积氧化石墨烯直径:1 ~ 5um厚度:0.8~1.2nm单层比:99%纯度:99%比表面积(BET):100平方米/克堆积密度:0.009g/cm3体积密度:0.0052g/cm3Parameter:Preparation Method: Modified HUMMER’S methodHigh Surface Area Graphene OxideDiameter:1~5 μmThickness:0.8~1.2 nmSingle layer ratio:~99%Purity:~99%Specific Surface Area (BET):100 m2/gTapped Density:0.009g/cm3Bulk Density:0.0052g/cm3
  • 比表面积测试仪动态样品预处理机
    比表面积测试仪动态样品预处理机动态仪器预处理机作用:由于样品分析前状态无法控制,样品内部可能含有很多水分,有机质或腐蚀性物质。在分析前为了保证分析样品中的杂质,不污染仪器,不损坏或腐蚀仪器管线,样品应放置在高温烘箱中,至少在110 度下烘干2 小时, 若能放置在真空烘箱中烘干效果更好,样品自然冷却至室温, 并在干燥器皿中保存。在上机分析前通常须在样品预处理机上进行真空脱气预处理以保证样品的清洁。动态仪器预处理机特点:◎ 4位同时处理◎ 真空度高,保证脱气最优化◎ 可靠性高,可随时查看真空度和气体流量◎ 操作简单、易懂◎ 脱气温度1℃-400℃,± 1℃

比表面积分析仪构造与原理相关的资料

比表面积分析仪构造与原理相关的资讯

  • 浅谈比表面积分析方法之气体物理吸附技术
    固体表面积分析测试方法有多种,其中气体吸附法是最成熟和通用的方法。其基本原理是测算出某种气体吸附质分子在固体表面物理吸附形成完整单分子吸附层的吸附量,乘以每个分子覆盖的面积(分子截面积,molecular cross-sectional area),即得到样品的总表面积。吸附剂的总表面积除以其质量称为比表面积(specific surface area,m2/g),它是表面积的常用表示方式。实验测定吸附等温线的原则是,在恒定温度下,将吸附剂置于吸附物气体中,待达到吸附平衡后测定或计算气体的平衡压力和吸附量。基于在恒定低温下测量气体的吸附和脱附曲线,并通过对等温线的进行计算,可获取样品的孔径分布、比表面积、孔隙度和平均孔径等固体材料性质。测定方法分为静态法和动态法。前者有容量法(体积法)、重量法等;后者有重量法、流动色谱法等。在此介绍常用的静态容量法和动态流动色谱法。静态容量法需要测量气体体积的压力变化。将已知的气体量注入到恒定温度下的装有吸附剂的样品管中,当吸附发生时,样品内的压力降低直到平衡状态;平衡压力下气体吸附量为注入到样品内气体的量和平衡压力下样品管内剩余气体量的差值。吸附等温线通常使用进气技术将气体注入到体系内,再应用气体定律等到连续的数据点。需要精确知道死体积(自由空间),可以通过校正样品管体积再减去吸附剂的体积(通过密度计算)得到,也可以通过在一定程度上不在吸附剂上发生吸附的气体(如氦气)来测量。容量法气体吸附装置示意动态流动色谱法为在大气压力下,吸附气体和惰性气体的混合物在样品上连续流动,通过热传导检测器(TCD)监测样品对吸附物的吸收。首先,在环境温度下监测从样品管流过的气体,作为建立基线的参考;接下来,降低样品所处温度以促进吸附,并检测随着由于发生吸附导致的气体混合物热导率的变化,当吸附平衡建立时,出口气原始混合物的比例恢复,TCD信号恢复到基线;然后将样品温度提高到环境温度,这时因为被吸附的气体从样品脱附,并再次改变气体混合物中组分的比例。将任一信号(通常是脱附)与校准信号进行积分,可以得到样品吸附的气体量,混合物中吸附气体的分压除以饱和压力就是吸附发生时的相对压力。流动色谱法系统总之,无论什么方法,所使用的气体都是在固体表面形成物理吸附的气体,例如氮气、氩气、二氧化碳等,常使用的冷浴温度一般为氮气@77K(液氮温度),氩气@77K(液氮温度)/87K(液氩温度),二氧化碳@273.15K(冰水混合物温度)/298.15K(室温)/195K(干冰温度)。参考文献《现代催化研究方法新编》 辛勤 罗孟飞 徐杰 主编,科学出版社2018年本文作者:钟华 博士,毕业于中国科学院大连化学物理研究所。在粉体与颗粒表征仪器行业工作10多年,多年在高校研究所开展不同技术讲座和培训,对颗粒表征仪器有丰富的理论知识和仪器应用、市场实践经验。
  • DX系列比表面积仪-正极材料磷酸铁锂比表面积测试
    在动力电池界,三元锂和磷酸铁锂是最常用的两种锂离子电池。三元锂电池因为其正极材料中的镍钴铝或镍钴锰而得名“三元”,而磷酸铁锂电池的正极材料为磷酸铁锂。由于三元锂电池当中的钴元素是一种战略金属,全球的供应价格连年来一路飙升,相较之下,磷酸铁锂电池中没有钴这种价格昂贵的金属,更加便宜。因此,更多的造车企业采用磷酸铁锂电池来降低生产成本,抢占市场份额。在过去的2021年,磷酸铁锂凭借高性价比优势成为市场选择的宠儿,主流材料生产企业大多实现扭亏为盈,而下游动力方面需求的强劲支撑也使其在年末阶段面对高价的碳酸锂原料依然积极扫货。2022年1月国内磷酸铁锂产量为5.91万吨,同比增长158.9%,环比小幅提升3.3%。2021年1-12月国内动力电池装机量达到154.5Gwh,同比增长142.8%,其中磷酸铁锂电池在7月实现对三元电池产量与装机量的双重超越后,领先优势不断扩大,1-12月累计装机量达到79.8Gwh,占比51.7%,同比增幅达到227.4%,其中宁德时代、比亚迪和国轩高科分列磷酸铁锂电池装机前三甲,CR3集中度超过85%。从生产企业来看,德方纳米凭借稳定的客户渠道和产能优势,全年产量继续领跑;国轩高科在储能和自行车领域开疆拓土,自产铁锂需求稳健,紧随其后;湖南裕能、贝特瑞、湖北万润是市场供应的坚实后盾。考虑到未来全球动力电池与储能电池需求,预计2025年全球磷酸铁锂正极材料需求约为98万吨,对应市场规模约为280亿元。伴随着宁德时代年产8万吨磷酸铁锂投资项目签署,磷酸铁锂新一轮周期即将来临。大规模的量产也必将刺激比表面积分析仪的市场需求。众所周知,比表面积分析仪在锂离子电池行业有着广泛的应用需求,主要应用于正极材料、三元前驱体材料、负极材料、隔膜涂覆用氧化铝等材料的比表面积测试。比表面积过大的石墨粉在粉碎过程中更易于使其晶型结构发生改变,小颗粒石墨粉中菱形晶数量相对较多,而菱方结构的石墨具有较小的储锂容量,使电池的充放电容量有所降低。另外比表面积过大,单位重量总表面积就会很大,需要的包覆材料越多,导致电极材料的堆积密度减小而体积能量密度下降。如果能准确的对各种原材料进行比表面积测试,在一定程度上有助于研判后续产品的性能。磷酸铁锂作为动力电池的正极材料,其比表面积与电池的性能密切相关。通常情况下,磷酸铁锂的比表面积与碳含量呈线性关系。生产中有比表面积测试仪进行测试。比表面积太小,说明材料的碳包覆量不够,直接体现是电池内阻偏高、循环性能不好。比表面积过大,说明材料的碳包覆量过高,直接的体现是材料的电化学性能极好,但易团聚、极片加工困难,且涂布不均匀等。行业标准《YS/T1027-2015磷酸铁锂》明确规定了磷酸铁锂比表面积测试方法及流程。快速高效、精确规范的测试离不开性能优良的测试仪器,JW-DX系列快速比表面积测试仪,测试方法及数据符合《YS/T 1027-2015磷酸铁锂》的要求。JW-DX比表面积测试仪采用专利号为20140320453.2的吸附法专利测试,完全避免了常温下样品脱附不完全带来的测试误差,非常适合粉体生产厂家的在线快速测定。测试范围:比表面测试范围:0.0001m2/g,重复精度:±1%产品特性:1、测试速度快,5分钟测试一个样品;2、吸附峰的峰形尖锐,灵敏度大幅提高;3、独立4个分析站,实现了多样品的无干扰、无差异测试;4、外置式4站真空脱气机,避免污染测试单元。
  • 探究比表面积物理吸附仪的稳定性可靠性问题
    近些年随着国内科技水平的提高和零配件全球化采购的发展,部分高端分析仪器陆续已经可以实现自主的生产、研发和制造,而在比表面积分析仪的研发和生产过程中,仪器的稳定性和可靠性一直是衡量物理吸附仪品质的关键因素,这也决定了生产企业的品牌是否真的能够让市场和用户同时认可。国产的物理吸附仪经过二十余年的技术发展,相关技术应用已经逐渐追赶上了进口产品的水平,但在设备的稳定性和可靠性上表现欠佳。在我国的仪器仪表行业发展过程中,分析仪器的稳定性和可靠性问题一直困扰着业内人士,并且在我国的仪器仪表行业国家规划中,这也是最为重要的组成部分。一些问题没有得到根本解决,导致国产高端比表面积物理吸附仪的稳定性和可靠性无法得到客户认知。1、基础和核心技术上的研究工作不足,导致缺乏创新及颠覆性技术的缺失。2、对外部环境对仪器的稳定性和可靠性所能造成的影响缺乏考虑,从而导致了在高端仪器的生产过程中可靠性和稳定性不够,市场竞争力明显不足。3、在生产过程中,往往对质量缺乏严格的要求,只以市场为导向,不以客户为中心,很少会对产品进行自主的研发和改进,而是只做技术的追随者。4、在核心传感器应用环节,关注方向过于片面,往往只考虑了仪器的灵敏度而忽略了稳定性和可靠性。如何解决高端比表面积物理吸附仪的稳定性和可靠性问题:1、改善仪器稳定性可靠性的根本在于对仪器的整体设计,也就是说在设计、材料选择、零部件加工、安装、性能调试、投入使用等一系列过程中,都应该制定严格的标准并准确无误的执行。2、在生产过程中开展质量控制工作也是保证仪器可靠性和稳定性的主要工作,严格执行设计方案,对仪器各个环节的生产制造进行管理和监督,严格控制质量,从而实现仪器的可靠性和稳定性。3、选用技术最为稳定的零配件,建立成熟稳定的供应商体系,也是保证高端比表面积物理吸附仪可靠性和稳定性的重要因素。4、建立勇于探索和敢于创新的研发团队,推动颠覆性技术的发展,真正意义上摆脱技术追随者的影子。5、解决系统干扰对于分析测试的影响,其主要分为三种形式:电器、电磁和背景非测量组分干扰。这些干扰因素往往具备不确定性和随机性等特点。理化联科(北京)仪器科技有限公司出品的iPore400型比表面积分析仪采用的最新的32位电路控制系统,将电气干扰最大程度的进行屏蔽。6、在比表面积分析仪的使用过程中,对其性能稳定性影响最大的因素就是系统气路和仪器内部由于系统的缺陷造成的污染问题,这种污染往往会造成仪器的分析误差,有效的设计方案可以最大程度的降低甚至杜绝气路污染的情况出现. iPore400型比表面积分析仪同时采用三套主动和被动式防污染技术,极好的保证了气路系统的清洁度,让具备EP级别的气路系统长期为客户提供有效的数据保证。7、在比表面积分析仪实际的应用过程中,仪器系统不稳定通常也会由于相关人员没有掌握正确的操作方法而引起,这种现象是较为普遍的。对此理化联科建立了行业内极为专业的服务团队为每一台iPore400型比表面积分析仪提供最为切实有效的售后服务。理化联科坚信优质产品与贴心服务的有机结合是建立行业名品必然的践行之路。结语从上述分析可知,我们在比表面积分析领域的发展已经取得了突破性的进步,不但可以满足中低端市场的应用需求,还可以在解决高端比表面积分析仪稳定性和可靠性的同时,更好的解决高端用户的使用需求。

比表面积分析仪构造与原理相关的试剂

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