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高温高压气体吸附仪
仪器信息网高温高压气体吸附仪专题为您提供2024年最新高温高压气体吸附仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高温高压气体吸附仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高温高压气体吸附仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高温高压气体吸附仪相关的耗材配件、试剂标物,还有高温高压气体吸附仪相关的最新资讯、资料,以及高温高压气体吸附仪相关的解决方案。
高温高压气体吸附仪相关的方案
GB/T 1038-2000高压气体渗透的测定方法
打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下 并继续脱气3 h以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6.关闭隔断阀打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)×105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。
国仪量子|气体吸附技术在氢能及氢燃料电池行业中的应用
摘要:氢能作为推动由传统化石能源向绿色能源转变的清洁能源,其能量密度是石油的 3 倍、煤炭的 4.5 倍,被视为未来能源革命的颠覆性技术方向。而氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,在碳中和、碳达峰目标提出后,世界各国高度重视氢燃料电池技术,以支撑实现低碳、清洁发展模式。这也对氢能及氢燃料电池产业链的相关材料、工艺技术和表征手段等方面提出了更高要求。气体吸附技术是材料表面物性表征的重要方法之一,使用国仪量子自主研发的 V-sorb X800 系列静态容量法比表面及孔径分析仪,基于物理吸附分析能够得到材料的比表面积、孔容及孔径分布等参数;此外,国仪量子自主研发的 H-SorbX600PCT 高压储氢吸附仪可以对材料的储氢能力进行表征,进而能对材料的催化、吸附和储氢等性能做一个基础评估,在以氢燃料电池为主的氢能利用中发挥着至关重要的作用。
即插即用-微量热仪与气体吸附仪原位联用表征催化剂吸附过程
Sensys Evo微量热仪与气体吸附仪联用;Sensys Evo还可以加载Setaram独有的全对称光电天平实现TG-DSC联用,通过TG法对气体吸附进行定量
气体吸附技术在多孔吸附剂表征中的应用
多孔吸附剂由于其独特的多孔结构和性能,在环境净化、能源存储和催化转化等领域扮演着重要角色。多孔吸附剂通常具有较高的比表面积和丰富的孔径分布,可以有效地与气体或液体中的分子发生相互作用。采用静态气体吸附法精准表征多孔吸附剂的比表面积和孔径分布等参数有助于深入了解多孔吸附剂的性质和吸附性能。
气体吸附(氮气吸附法)比表面积测定
比表面积分析测试方法有多种,其中气体吸附法因其测试原理的科学性,测试过程的可靠性,测试结果的一致性,在国内外各行各业中被广泛采用,并逐渐取代了其它比表面积测试方法,成为公认的最权威测试方法。许多国际标准组织都已将气体吸附法列为比表面积测试标准,如美国ASTM的D3037,国际ISO标准组织的ISO-9277。我国比表面积测试有许多行业标准,其中最具代表性的是国标GB/T19587-2004 《气体吸附BET法测定固体物质比表面积》。
贝士德仪器:基于探针气体吸附等温线的矿物岩石表征技术Ⅳ
基于探针气体吸附等温线的矿物岩石表征技术Ⅳ 比表面积的测定和应用摘要:矿物的比表面积是决定矿物表面反应能力和吸附容量的重要参数,但因其测定方法多样、分析结果受多种因素影响,致使分析结果有时会偏离实际值。为全面认识和更好地利用比表面积数据,本文在对比表征矿物材料比表面积的几种常用技术的基础上,重点介绍了基于探针气体吸附等温线的比表面积测定方法。以方解石粉体、石英粉体、蒙脱石等常见矿物材料和铁锰结壳为例,根据各类材料的比表面积测定数据,研究了探针气体种类、脱气温度和吸附平衡时间等测试条件的影响。并从表面能量非均质性和孔隙结构的角度,提出了在应用测定结果时需要注意的问题。关键词:比表面积;矿物材料;表征;探针气体吸附等温线中图分类号:TB303 文献标识码:A 文章编号:1007—2802(2008)01—0028—07
采用特殊的“土壤气体”吸附剂管评估土壤气体和蒸汽侵入
当调查燃料污染的场所时,土壤气体测量用于评估从蒸汽侵入到附近建筑物对人体健康的危险性,还用于鉴定燃料源以便降低危险和责任管理。一般都需要测定大部分有毒工业化合物(如,苯和萘)和表征总石油烃(TPH)谱。滤毒管和吸附管均用于土壤气体取样,然后用TD-GC/MS 分析,工作流程类似于美国环保署方法TO-15 或TO-17。然而,某些"中等蒸馏物"燃料(柴油、航空燃、煤油,等等)含有超出这些方法涵盖范围的组分。吸附管适用于高沸点组分(高达n- C26/30),而且使得单次TD-GC/MS 分析更容易完全回收,而滤毒管则被证明对与n-C10以上的化合物有交叉干扰。这会有损分析结果,并导致高成本、费时的滤毒管清洗问题,或者使滤毒管不可逆的污染。为了优化和简化这一应用,安捷伦提供疏水的“土壤气体”取样管,可带或不带电子标记,可用于上述两种空气有毒物分析仪。土壤空气管能够定量保留和回收各种有机污染物,包括轻质和中等蒸馏物燃料。它们很容易重新用于后分析,无需额外的预处理。用于土壤气体取样的吸附管二次脱附显示在整个挥发性范围没有交叉污染。
【国仪量子】揭秘氧化铝行业:气体吸附技术如何大展身手
本文介绍了采用气体吸附技术对氧化铝的比表面积、孔容、孔径分布以及真密度等物理性能参数的表征。氧化铝在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土,是一种高硬度化合物,因其高比表面积及多孔隙结构被广泛应用于航天、电子、化学化工、医药、吸附、催化剂及其载体,以及陶瓷、机械及冶金等各个领域中。
国仪量子高温高压吸附仪在储氢材料表征中的应用
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。
使用微吸附气体采样器、热分离进样杆和Agilent 5975T LTM GC/MS 对空气中的化合物进行快速现场采样分析
安捷伦现已开发出基于Snifprobe 技术的创新型微吸附气体采样器(CTS),能够在几秒到几分钟内完成现场气体取样。气体样品被吸附到毛细管捕集柱上后,使用热分离进样杆(TSP) 脱附毛细管柱上的样品并引入气相色谱(GC) 进样口。本法适用于分析挥发性(VOC)和半挥发性(SVOC) 化合物。
【环保】【催化剂】气体吸附技术在环保催化剂表征中的应用
环保催化剂从广义上讲是能够改善环境污染的所有催化剂,近年来随着我国“碳达峰”和“碳中和”等环保减排政策的持续推进,加大了对环保催化剂的使用,对环保催化剂的研究和应用越来越深入。处理不同反应物的环保催化剂有相应的性能要求,其中比表面积和孔径是表征环保催化剂性质的重要指标之一,采用气体吸附技术精准表征环保催化剂的比表面积、孔隙体积和孔径分布等物性参数对其性能的研究和优化方面具有重要的意义。
HTHP 红外高温高压原位透射池在测定煤样中的应用
Specac公司提供的HTHP 原位高温高压三模式池,在针对这类样品时,通过对煤样采用FTIR技术,反映煤在低温,高温以及含氧官能团,CO,烃类气体等随着氧化作用加深,脂肪结构变化,含氧官能团总数变化,来分析煤岩成分和变质程度,以及对煤样量化评价。
高压气雾化T10钢粉末微观组织的研究
常规铸造中,高碳钢T10中存在明显的网状碳化物,本文通过高压气体雾化方法改善其凝固组织。对雾化获得不同直径的粉体内部组织及其显微硬度研究表明:雾化粉体中网状碳化物得到有效的消除,大部分粉末颗粒内部组织以珠光体为主(HV210),少部分大颗粒粉末中出现针状马氏体(HV960),颗粒内珠光体片间距随着颗粒直径的减小而减小。最后对雾化条件下T10粉体的冷凝速率进行了理论计算,约为104~107K/s,并从理论上对实验结果进行了分析。
便携式傅里叶红外气体分析仪在锂电池热失控检测中的典型运用
锂离子电池具有能量密度高、循环时间长的特点,但锂离子电池也存在安全隐患。在电池热失控气体测试实验中,快速准确定性、定量逸出气体种类和含量尤其重要。9100FIR、AtmosFIR便携式傅里叶红外气体分析仪可定性定量气体种类包括CO2、CO、HCL、HF、HCN、C2H4、CH4、C2H6、C3H6、C7H8、C8H8、C8H10、C2H2、C6H14、C6H12等不少于55种气体。全程高温加热高温采样、高温粉尘过滤、高温分析,避免吸附性强、溶解性强、大分子量有机化合物冷凝造成的过程损失,实现锂电池逸出气体测量的“真、准、全”。
使用配置微吸附气体采样器 (CTS) 的 Agilent 5975T LTM GC/MSD 对火灾残留物进行快速分析
本应用简报介绍了一种使用安捷伦微吸附气体采样器(CTS) 确证助燃剂的创新方法,该采样器依据毛细管柱吸收原理。CTS 具有在1 min 内快速采集空气中残迹和有毒化合物的优势。本研究使用97 RON(研究法辛烷值)辛烷汽油作为标样,并将样品中的芳香族化合物(m/z = 91) 与标样中的芳香族化合物进行对比以确认助燃剂的类型。结果证明此方法是确证助燃剂类型的一种有效方法。
氩气吸附比表面测试
比表面是固体材料的一种重要特性, 通常在77K下采用氮气吸附进行测定,然而正如IUPAC(2015)和ISO 9277:2010 中所描述的那样,测试固体比表面时应该考虑到氮分子对材料表面的适用性。由于氮分子的正负电荷中心不重合,形成四偶极矩,会与样品表面的极性位点发生特定的相互作用,导致测试结果不准确;而氩原子是非极化原子,其测量结果不受样品表面极性位点的影响,测试结果更加可靠。
贮藏温度对高温高压海参体壁组织结构变化的作用
为研究贮藏温度对高温高压海参体壁组织结构变化的影响,将预处理后的刺参组织分别在4,20,37,50和60℃进行恒温贮藏.
关于氮吸附法测比表面及孔径实验和气体法测真密度在软磁铁氧体材料类磁性材料方面应用的讨论
在选择原材料时,原料的纯度、活性、含水量、组成变动均是需要考虑的因素。准备烧结的粉料务必要纯度高、活性高、含水量适宜。北京精微高博科学技术有限公司的JW-BK200C型静态容量法比表面分析仪,可实现运用氮吸附法比表面积的准确测量和孔径的高精度分析。多年的吸附实验研究使精微高博成为了国标GB/T19587-2017《气体吸附BET法测定固态物质比表面积》起草单位中唯一的比表面仪生产企业。应用BK200C不仅可以复核失水后参与实验的样品质量,核算出真正参与实验的样品的质量,使实验值更加精准,还可以通过计算和对比处理样品前后的差值,我们可以进行样品工艺的影响因子分析,筛选出最佳的工艺组合,有助于相关研发部门进行工艺流程的改进。
用高压微量热仪评价深水钻井液气体水合物抑制性
评价深水钻井液气体水合物抑制性的新方法-DSC技术,利用高压微量热仪的特点研究甲烷气体在不同液体介质中生成气体水合物的规律,建立了钻井液气体水合物抑制性实例。
贝士德仪器旗舰应用|重量法多站蒸气吸附仪助力VOCs吸附材料评价
1. 相比容量法,不采用任何折中近似处理,不存在无温区分布、气体非理想化校正等误差来源。2. 弥补了容量法无法测试实时等压吸附速度、无法准确描述材料吸附动力学特性的缺陷。3. 作为多站真空重量法蒸汽吸附仪,可支持1-8个分析站同时分析。
锅炉烟囱管道高温气体检测方案
在锅炉运行过程中,烟囱管道内的高温气体检测是确保锅炉安全、高效运行的重要环节。由于烟囱管道内气体温度极高,直接安装检测仪器会严重损害传感器,缩短其使用寿命,甚至导致检测数据失真。因此,设计一套科学合理的锅炉烟囱管道高温气体检测方案显得尤为重要
化学吸附|物理吸附|催化剂评价整体解决方案
精微高博为您提供催化剂评价|化学吸附|物理吸附整体解决方案。拥有化学吸附仪,比表面积仪,孔径测试仪等。
超高温高压流变仪用艾默生TESCOM ER5000压力控制系统的国产化替代方案
本文针对高温高压流变仪中的压力控制,特别是针对美国艾默生公司的全套压力控制系统TESCOM ER5000,提出相应的国产化解决方案。解决方案采用的也是电气比例阀驱动背压阀实现高压精密控制,整个压力控制系统为分体式结构,但采用了独立的精度更高的双通道PID控制器作为外部控制器,与电气比例阀一起构成双环控制模式。此方案除了实现国产替代之外,最大特点是可以驱动两个背压阀实现高压全量程的精密控制,且控制精度更高。
如何用QCM-D测量表面的吸附和解吸附
吸附可以被看做是分子从液体或气体中“粘附”到表面上。解吸附是一种相反的现象,是指已经吸附在表面上的分子从表面脱落的现象。QCM-D技术,本质上是一个用于称量极小质量的天平,可以通过检测表面上由于分子增加或脱落而引起的质量变化,从而实时监测表面上分子的吸附和解吸过程。
高压气体循环池捕集氨溶液中CO2
AMP溶液中的二氧化碳溶解焓测定,量热数据可以作为一个间接测定AMP水溶液中二氧化碳溶解度的方法。以此为据,在掌握了溶解动力学后,便于研究者们开发出更为有效的捕集吸收CO2的醇胺溶液体系。
TRILOS超高压纳米均质机在氧化物弥散强化镍基高温合金的应用
镍基高温合金是一种很有前途的燃气轮机材料,因其具有优异的高温强度和耐腐蚀性,在先进的发电厂和航空航天得到广泛的应用。它们显著的机械性能通常是通过将稳定的氧化物纳米颗粒均匀分散到基质中的氧化物分散增强(ODS)来实现的。高压均质是一种很有前景的去除纳米粉体团聚的方法,利用高压将流体加速成喷射流后,产生高剪切应力来均质颗粒。我们采用TRILOS超高压纳米均质机,将Y2O3纳米颗粒均质分散,最终制得了镍基高温合金。
瓦斯气体检测分析方法
矿井瓦斯是井下有害气体的总称。这些气体中的主要成分是沼气,通常所谓矿井瓦斯,就是指沼气,是古代植物在成煤过程中,经厌氧菌作用,植物的纤维质分解产生CH4气体 ,及煤在高温高压的地质作用缺氧的状态下,产生一定的干馏气体,如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的H2,SO2,H2S(不检测)和矿井通风气 O2,N2组成。
分子筛等催化剂在红外原位高温高压漫反射下的测定应用
针对分子筛等催化剂等样品,由于其需要对气体进行吸附,而且样品类型多样,可将其制成粉末,利用漫反射原理,测试在原位条件下的性质特征。
如何高效制氢?国仪量子气体吸附技术在制氢和氢燃料电池中的表征应用
如何制氢是利用氢能的第一步电解水制氢纯度等级高,杂质气体少,易与可再生能源结合被认为是未来最有发展潜力的绿色氢能供应方式
材料分析 | 活性炭在二噁英吸附方面的应用
活性炭内部孔隙结构发达、比表面积大、具有较强吸附能力的含碳材料,其吸附等温线在氮气、氩气在液氮、液氩环境下吸附呈现Ⅰ型等温线。
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