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白炭黒三ステーション比表面及び孔径試験器
ミクロ多孔質bet比表面積分析計JW-BK 300 C研究級超高性能二重ステーション比表面及びミクロ多孔性分析計は、JWシリーズの多孔性分析器のすべての技術特徴を完全に継承し、自主的に独特な革新
製品の詳細

びこうbetひょうめんせきぶんせきけい

JW-BK300C研究級超高性能二重ステーション比表面及びミクロ多孔性分析計、完全継承JWシリーズ開口分析器のすべての技術特徴、自主的で独特な革新。この計器のコアハードウェアはすべて国際先進ブランドを採用し、ターボ分子ポンプおよび1torr小距離圧力センサ、微孔分析モデルの正確な応用に合わせて、完全に微孔の正確な分析、窒素吸着微孔を実現した 小孔径は実際に測定できる0.35nm、テスト結果の正確性、正確性、安定性は完全に輸入同類機器のレベルに達し、性価比は極めて高く、活性炭、活性アルミナ、モレキュラーシーブ、ゼオライト、MOF材料などの超微孔ナノ粉体材料の研究。

びこうbet比表面積分析器の性能パラメータ:

機器型番:JW-BK300Cびこうbetひょうめんせきぶんせきけい

原理方法:静的容量法、低温窒素吸着、

試験機能:等温吸脱曲線、シングルポイント、マルチポイントBET比表面積Langmuir比表面積外表面積(STSA);吸着総孔体積、平均孔径、BJHメソポーラス大孔容積及び孔径分布解析、t-plot法、αs- plot法、DR法、MP法微孔の通常解析、HK法、SF法微孔精密分析、NLDFT法孔径分布解析、真密度テストガス吸着量、吸着熱試験、品質入力法テスト、

テストガス:窒素、酸素、水素、アルゴン、クリプトン、二酸化炭素、メタンなど、

試験範囲:比表面0.0005m2/g上限なし、穴径3.5 nm-5000 nm

穴体積試験範囲:0.0001cc/g上限なし、

繰り返し精度:比表面積≤± 1.0%、穴径≤0.2 nm

試験効率:比表面積平均サンプル毎15min;メソ多孔質、マクロ多孔質解析の平均2-3時間、微孔分析の平均5-8時間、

分析ステーション:3個の完全に独立した微孔分析ステーションがあり、同時にテストを行うことができる、

P0ビット:3個の完全独立P0ステーション

昇降システム:3個のサンプル分析ステーションはその場に設置されている3スリーブ独立の昇降システム、電動制御、自動制御、そして互いに干渉しない、

真空システム:多通路並列真空引きシステム、集装式モジュール化設計、真空引き速度微調整弁システム**技術、2-200ml/s範囲内で自動的に調整する、

真空ポンプ:外付式輸入2段回転式機械真空ポンプ(自動返送防止)+組み込み式輸入ターボ分子ポンプ、限界真空度が達成可能10^-6Pa

脱気システム:同位、異位真空脱気前処理システムの標準化設計、単独の輸入圧力センサーによって制御され、完全に分析位と分けられ、リアルタイム、正確に脱気システムの真空度を測定することができる:3個の独立加熱パック、3独立した温度制御テーブルをセットし、いずれもプログラム的に昇温制御でき、昇温ステップ数は10段階、サンプルの同位脱気処理を行うこともできるし、サンプルの異位脱気処理を行うこともできる、3つのサンプルを分析テストすると同時に、他の2つのサンプルの真空脱気処理を行うことができる、

脱気温度:室温—400℃、精度±1℃;

圧力センシング:原装輸入、1000torr10torr1torr、精度≤± 0.15%(読み取り値)、

分圧範囲:P/P0 10^-8 - 0.998

圧力制御:平衡圧力知能制御法、圧力制御可能間隔<0.1KPa、吸着 高圧力点は自動制御でき、

データ収集:イーサネットデータ収集、収集速度が速く、精度が高く、互換性があるWindows 7/XP 32/64ビットシステム

びこうbet比表面積分析器の技術特徴:

完全に独立した2駅並列分析を行い、同時に2つのサンプルの孔径分析、及び2つのサンプルの脱気処理を行うことができ、テスト効率が高い、
計器には2つの異位脱気ステーションが設置され、分析ステーションは同時に同位脱気機能を持ち、人間的な設計をしている、 高脱気温度400℃;
ダブルステーションマルチポイントBET表面テストよりも、30分以内に自動的に完了することができます。
液体窒素面制御総合システム及びソフトウェア補償技術を用いて、全試験過程中のサンプル室の不均一温度場が相対的に一定であることを確保して、分析の正確性を確保して、液体窒素、液体アルゴン、氷水などの各種冷浴に適合する、
国外の先進的なサーモスタット技術を導入し、配備する3L大容量真空ガラス内の胆杜瓦瓶及び液体窒素防止揮発ユニットは、実験が持続可能に行われることを保証する72時間、
自己制御可変調式多通路並列真空引きシステム、内蔵式スパッタ防止ユニット、かいだんしきスパッタ防止プログラムは、超微粉の吸引を効果的に防止し、機器の汚染を完全に回避する。
原装輸入タービン分子ポンプ、及び原装輸入機械真空ポンプを併用し、分析ステーション、脱気ステーションの限界圧力が10-8ああ、完全に満足0.35nm-0.7nm超微孔解析
原装輸入1000torr10torr1torr(アップグレード可能0.1torr)異なるレンジの三段圧力センシングを共同で使用し、圧力データの収集精度が高く、誤差が小さく、完全に微孔精密分析を満たす、
メソポーラスミクロポーラス実験中の窒素飽和蒸気圧P0完全にリアルタイムでテストし、分析ステーションと並列に行う、同時に大気圧入力法を用いて測定することができるP0
サンプル脱気システムにはコールドトラップ装置が設置されており、サンプル脱気により揮発する可能性のある水分、有害物質などの不純物を効果的に除去し、真空システムの汚染を回避することができる。
計器制御パネルにはバルブ位置制御ランプが設置されており、実験者はバルブの動作状態をより直感的に明らかにし、人間的な設計をすることができる。
非局在密度関数理論NLDFTモデルの標準構成を解析し、国際**に達する、
●HK
SF微孔分析モデルの応用が正確で、微孔分析技術は国内 1軒は中国計量院の計量認証を通過した、
平衡圧力知能制御技術、サンプル吸引/脱着平衡圧力の自動判断及びデータ収集、等温脱着曲線測定の制御精度は国際**;
イーサネットデータ収集及び処理ソフトウェア、誘導式操作、1セットのソフトウェアは同時に複数の機器を制御でき、遠隔制御できる、

びこうbet比表面積分析計の応用分野:

触媒材料:活性アルミナ、モレキュラーシーブ、ゼオライト等、
環境保護分野:活性炭などの吸着剤、
ナノ材料:ナノセラミック粉体(アルミナ、ジルコニア、イットリア、窒化ケイ素、 炭化ケイ素等)、ナノ金属粉体(銀粉、鉄粉、銅粉、タングステン粉、ニッケル粉 等)、ナノ高分子材料、カーボンナノチューブ等、
炭鉱業界:石炭、鉱石、岩石、シェールガス、炭層ガスなど、
その他の材料:超微細繊維、多孔質織物、複合材料など。

びこうbet比表面積分析器技術の小貼士:

比表面積分析の実用技術紹介:

ガス吸着法の比表面積及び細孔径分布(多孔度)試験では、いくつかの要素が試験過程と結果に非常に重要な影響を与える。テスト結果の効果的な分析には、これらの要素を考慮する必要があります。これらの要素には、サンプル処理条件、吸着質ガス特性、試験方法の違いなどが含まれており、以下にそれぞれ詳細に紹介する。

  サンプル処理条件

比表面積と多孔性の測定は粒子の外面と密接に関連しているため、吸着法の測定の鍵は吸着質ガス分子である効果的に測定された粒子の表面に吸着したり、空隙に充填したりするため、サンプル粒子表面のきれいに極めて重要である。試料処理の目的は主に非吸着質分子に占有された表面をできるだけ放出させ、試験中に吸着質分子の表面吸着に有利になるようにすることであり、一般的な試料測定前に前処理を行う必要があり、処理の方法は測定された試料特性に基づいて選択する。一般的に、ほとんどのサンプルは表面に吸着した水分子を除去する必要があるため、より高い100℃(一般的には105-120℃)常圧下での乾燥はこの目的を達成することができ、これにより操作フローの簡略化に有利である。微孔類を含むまたは吸着特性の強い試料では、常温常圧で不純物分子を吸着しやすく、あるいは製造過程でその表面に多くの他の分子を吸着させることができ、通常は真空条件下で脱気処理を行う必要があり、場合によっては前処理過程で不活性保護雰囲気を通して、試料表面不純物の脱着を容易にしなければならないこともある。要するに、サンプル前処理の目的はサンプル表面を清浄にして、比表面積及び孔径(多孔度)測定結果の正確かつ有効性を確保することである。

  きゅうちゃくしつガスとくせい

ガス吸着法の比表面積及び孔径分布分析試験において、吸着質ガス 基本的な要求はその化学的性質が安定しており、吸着される過程でサンプル自体の性能や表面吸着特性に何の影響も与えず、可逆的な物理吸着でなければならない。窒素ガスは よく使われる吸着質、実践により、ほとんどの物質の測定は吸着質として窒素を選択し、試験の結果の正確性と繰り返し性はいずれも理想的であることが明らかになった。微孔類を含むサンプルについて、微孔スケールが非常に小さく、窒素分子の直径にほぼ接近している場合、窒素ガスの分子が微孔内に入り込むことが困難である一方、吸着が不完全である、一方、気体分子はその直径に相当する孔内で吸着特性が非常に複雑で、多くの追加要素の影響を受けるため、吸着量の大きさはサンプル表面積の大きさに完全に反応することができない。このようなサンプルについては、一般的には、サンプルの吸着を容易にし、テスト結果の有効性を保証するために、分子径がより小さいアルゴンガスまたはクリプトンガスを吸着質として使用する。

  テスト方法要素

異なる試験方法は試験結果にも大きな影響を与え、異なる試験方法にはそれぞれの長所と短所がある。連続流動法では、比較の原理は、容量法に比べて、サンプル処理が試験結果に与える影響を効果的に低減することができる。比較の方法により、ある程度、標準サンプルと測定サンプルの処理の不備による誤差は相殺することができ、前提は2種類のサンプルの表面構造と吸着特性が近似し、処理条件が同じである。これは製品品質の現場制御目的のための検査に非常に価値があり、サンプル処理時間を減少させ、検査効率を大幅に高めることができる。同じ物質を標準サンプルと測定サンプルとして用いると、表面構造と吸着特性が近似しているため、比表面積試験結果はサンプル処理条件に敏感ではなく、言い換えれば誤差が除去される。そのため、連続流動法は製品品質の現場検査に最適である。逆に、容量法はサンプル処理に非常に敏感であると言える。 の吸着量測定原理は、いかなる表面不潔または他の吸着質吸着過程に影響する要素も測定結果製品に直接的な影響を与える。

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