资料摘要
资料下载比表面积测试仪低温吸附法吸附质气体的选择 气体吸附法测定比表面积原理,是依据气体在固体表面的吸附特性,在一定的压力下,被测样品颗粒(吸附剂)表面在超低温下对气体分子(吸附质)具有可逆物理吸附作用,并对应一定压力存在确定的平衡吸附量。通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来等效求出被测样品的比表面积、孔容积及孔径分布。 高纯氮气以及液氮(冷却剂)因其易获得性和良好的可逆吸附特性,成为最常用的吸附质,广泛用于比表面积的测定。对于孔道较小,扩散较慢的微孔样品,如:分子筛及活性炭等样品;以及比表面积较小的样品,如:天然矿石,有机材料等,氮气做吸附气体存在局限性,可以选择氩气,二氧化碳气,氪气等做吸附气体。 氩气作为吸附气体可以在87K液氩温度或者77K的液氮温度下在材料表面发生稳定吸附,在分子筛样品微孔测试方面广泛应用。主要存在以下三方面原因: 1. 氮分子是极性分子且存在四极偶距,加强了吸附质分子与不均匀的分子筛孔壁之间的作用力,容易发生特性吸附,给识别不同孔径分子筛带来难度;相对氮分子,氩气分子是球形的非极性的单原子分子,能得到更精确的微孔分布。 2. 对于一个确定的孔宽,氮气比氩气需要更低的P/P0。故选用氩气做吸附气体,微孔吸附能在较高的P/P0点进行,有利于提高测试精度。 3. 氩气可以选在87K的液氩温度吸附,提高冷浴的温度,有利于缩短平衡时间,提高测试效率。 氩气做吸附气体测试其局限性在于孔径大于12nm后毛细凝聚就会消失,所以,一般只能用于微孔测试。 对于微孔较多的活性炭样品,可以选择用二氧化碳做吸附质,在冰点吸附,主要用于活性炭饱和吸附能力的测试。二氧化碳的冰点(273K)吸附相对氩气、氮气的吸附温度(77K或者87K)提高了很多,大大提高了气体扩散速度。故对活性炭样品,选择二氧化碳在冰点吸附,具有效率高,易扩散,容易得到饱和吸附量的特点,更适合于活性炭饱和吸附能力的测试。但是,二氧化碳冰点的饱和蒸汽压(3485.3KPa)太高,只能在微孔范围内吸附,不能达到更高P/P0压力点,除非选用高压吸附仪。 对于比表面积较小的金属粉末,有机材料以及一些天然的矿石可以选用氪气做吸附气体。 更多比表面积测试仪、比表面积测定仪、孔径分析仪技术资料敬请登录www.app-one.com.cn ,索取或来电交流(免费热线:400-888-2667)
有关吸附等温线中的滞后环
简介:吸附滞后现象是指气体在多孔性固体上的吸附等温线吸附分支与脱附分支分离的现象。吸附分支与脱附分支形成的闭合曲线称为吸附滞后环(或圈)。脱附线总是在吸附线的左上方,即在相同的相对压力时脱附分支的吸附量大于吸附分支的吸附量。吸附滞后现象可用毛细凝结理论解释。
有关分子筛结构
简介:自然界中存在一种天然硅铝酸盐,它们具有筛分分子、吸附、离子交换和催化作用。这种天然物质称为沸石(沸石是沸石族矿物的总称,是一种含水的碱金属或碱土金属的铝硅酸矿物),根据沸石的结构,人工合成的沸石称为分子筛。分子筛是一种包含有精确和单一的微小孔洞的材料,可用于吸附气体或液体。足够小的分子可以通过孔道被吸附,而更大的分子则不能。与一个普通筛子不同的是它在分子水平上进行操作。
浅析比表面及孔径分析仪中的BJH孔径分布计算模型
简介:BJH方法作为介孔孔径分布的计算模型,也是目前被普遍接受的介孔孔径分布计算模型。BJH法在吸附等温线上的取点计算的传统范围是0.05-1之间,但在这种方法使用了60年后,随着MCM-41模板孔径分子筛的问世,人们突然发现该方法在10nm以下会低估孔径,4nm以下孔径分析误差可达20%。,所以目前建议的取点适用范围是0.35-1之间。
全自动真密度测定仪产品介绍
简介:全自动真密度测定仪G-DenPyc2900采用专利技术的集装式管路系统,可有效系统提高密封性,大大减小基体腔自由体积空间,提高测试精度;全自动真密度测定仪集装式管路系统可有效提高整体测试系统的温度均匀性及抗外界干扰能力,有利于提高测试结果的重复性!
全自动高温高压吸附仪产品介绍
简介:全自动高温高压气体吸附仪H-Sorb2600可以进行常温至500℃区间可选任意温度的吸附及脱附等温线测定,并且可进行常压至最高200Bar压力范围内连续吸附及脱附测定
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