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貝士德儀器科技(北京)有限公司

15
  • 2025

    07-21

    全自動化學吸附儀在催化劑活性位點表征中的應用與優勢

    催化劑的活性位點是決定其催化性能的核心因素,精準表征活性位點的數量、類型、分布及吸附強度等特性,對催化劑的研發、性能優化及失活機理研究具有重要意義。全自動化學吸附儀憑借其自動化操作、高精度檢測及多功能分析能力,已成為催化劑活性位點表征的關鍵工具,在該領域展現出廣泛的應用價值與顯著優勢。?在催化劑活性位點表征中,全自動化學吸附儀的應用主要體現在多種核心技術的靈活運用上。脈沖化學吸附技術是表征活性金屬表面積及分散度的經典方法,通過向樣品連續脈沖注入已知量的吸附質氣體(如H?、CO等),當氣體與催化劑
  • 2025

    07-20

    談談水蒸氣吸附分析儀其具體的應用及用途

    水蒸氣吸附分析儀是一種用于研究材料與水蒸氣相互作用的高精度實驗設備,廣泛應用于材料科學、化學工程、藥物研發及食品加工等領域。其核心功能是通過測量材料在不同濕度條件下的質量變化,獲取吸附/脫附等溫線、吸附動力學及孔隙結構等關鍵參數。該儀器通常由濕度發生系統、溫度控制系統、高精度質量測量系統及數據分析軟件組成。濕度控制范圍可達0-98%相對濕度,溫度控制精度達±0.1℃,質量測量分辨率低至0.1微克,確保數據準確性。其工作原理基于動態重量法:通過調節干燥氣體與飽和水蒸氣的混合比例,精確控制樣品環境的
  • 2025

    07-18

    水蒸氣吸附分析儀其測試流程具體如下

    水蒸氣吸附分析儀是一種用于研究材料與水蒸氣相互作用的高精度實驗設備,廣泛應用于材料科學、化學工程、藥物研發及食品加工等領域。其核心功能是通過測量材料在不同濕度條件下的質量變化,獲取吸附/脫附等溫線、吸附動力學及孔隙結構等關鍵參數。該儀器通常由濕度發生系統、溫度控制系統、高精度質量測量系統及數據分析軟件組成。濕度控制范圍可達0-98%相對濕度,溫度控制精度達±0.1℃,質量測量分辨率低至0.1微克,確保數據準確性。其工作原理基于動態重量法:通過調節干燥氣體與飽和水蒸氣的混合比例,精確控制樣品環境的
  • 2025

    06-19

    高壓儲氫氣體吸附分析儀其核心的組成部分如下

    高壓儲氫氣體吸附分析儀是一種用于評估材料在高壓條件下氣體吸附性能的關鍵設備,在氫能技術發展中具有重要作用。該儀器基于靜態容量法原理,通過精確控制溫度與壓力環境,測量材料對氫氣的吸脫附等溫線及PCT曲線,進而評估材料的儲氫容量、吸脫附壓力/溫度曲線、循環穩定性等關鍵參數。其壓力范圍可達高真空至690bar,溫度范圍覆蓋-196℃至900℃,能夠滿足多種極d條件下的測試需求。高壓儲氫氣體吸附分析儀的核心組成部分:1、高壓反應系統反應腔體材質:高強度不銹鋼或鈦合金,耐高壓(可達100MPa以上)。功能
  • 2025

    06-17

    高壓儲氫氣體吸附分析儀其有著如下特點

    高壓儲氫氣體吸附分析儀是一種用于評估材料在高壓條件下氣體吸附性能的關鍵設備,在氫能技術發展中具有重要作用。該儀器基于靜態容量法原理,通過精確控制溫度與壓力環境,測量材料對氫氣的吸脫附等溫線及PCT曲線,進而評估材料的儲氫容量、吸脫附壓力/溫度曲線、循環穩定性等關鍵參數。其壓力范圍可達高真空至690bar,溫度范圍覆蓋-196℃至900℃,能夠滿足多種極d條件下的測試需求。高壓儲氫氣體吸附分析儀的主要特點介紹:一、高壓測試能力高壓力范圍可模擬高壓氫氣環境,壓力范圍通常為0~100MPa(部分定制型
  • 2025

    06-16

    動態水蒸氣吸附儀使用注意事項與常見問題解決方案

    動態水蒸氣吸附儀使用注意事項與常見問題解決方案一、使用注意事項設備檢查與準備關鍵部件檢查:使用前需檢查傳感器、微量天平、氣體管路等關鍵部件是否正常工作,確保設備處于正常運行狀態。樣品準備:樣品需切割或粉碎成合適尺寸(如粉末顆粒像白砂糖大小或更小),保持表面干凈無污染。樣品量需適中(通常50mg以上),避免過少或過多影響測試結果。預處理要求:樣品需進行真空干燥預處理,去除表面水分干擾。實驗環境控制溫度穩定性:儀器必須在穩定溫度環境下運行(通常室溫),避免溫度波動影響測量準確性。濕度控制:濕度的精確
  • 2025

    04-07

    高壓氣體吸附儀:從原理到應用的深度解析

    一、引言在能源、材料科學及環境科學等領域,高壓氣體吸附儀作為一種關鍵的分析儀器,發揮著不可替代的作用。它能夠精確測量材料在高壓條件下對氣體的吸附行為,為新型材料研發、能源儲存技術突破以及環境污染控制提供重要數據支持。本文將從工作原理、技術特點、應用領域及發展趨勢等方面,對高壓氣體吸附儀進行深度解析。二、工作原理高壓氣體吸附儀的工作原理基于氣體與固體表面之間的相互作用力。在高溫高壓條件下,氣體分子具有較高的動能,能夠克服吸附表面的相互作用力,從而被釋放出來;而在低溫低壓條件下,相互作用力則使氣體分
  • 2025

    03-25

    從手動到全自動:化學吸附技術的智能化轉型與挑戰

    化學吸附技術作為材料科學、化學工程和催化領域的重要研究手段,其發展歷程經歷了從手動操作到全自動化的智能化轉型。這一轉型不僅極大地提高了實驗效率和準確性,同時也帶來了新的挑戰和機遇。一、手動化學吸附技術的局限在過去,化學吸附實驗通常依賴于手動操作??蒲腥藛T需要手動控制實驗條件,如溫度、壓力和氣體流量等,并手動記錄和分析實驗數據。這種手動操作方式不僅耗時費力,而且容易引入人為誤差,影響實驗結果的準確性和可靠性。二、全自動化學吸附技術的興起隨著科技的進步和實驗室自動化的需求增加,全自動化學吸附技術應運
  • 2025

    02-19

    真空熱失重分析儀:高真空環境下的熱重分析新選擇

    在現代材料科學與化工領域中,對材料的熱穩定性、熱分解行為及熱化學反應的研究至關重要。為了滿足這一需求,真空熱失重分析儀作為一種精密的分析工具應運而生,尤其是在高真空環境下,它成為了熱重分析的新選擇。真空熱失重分析儀結合了高真空技術與熱重分析技術,能夠在極低的壓力環境下對樣品進行加熱,并精確測量樣品隨溫度升高的質量變化。這種分析環境極大地減少了氣體分子與樣品之間的相互作用,從而提高了分析的準確性和靈敏度。在高真空環境下,真空熱失重分析儀能夠更準確地反映材料的熱分解行為。由于氣體分子的減少,樣品在加
  • 2025

    02-08

    CCUS技術 | 碳捕集/利用/封存 | 研究表征方法

    CCUS(CarbonCapture,Utilization,andStorage)技術,即碳捕集、利用與封存技術,是當前應對全球氣候變暖、實現二氧化碳減排的重要手段之一。該技術通過捕集工業廢氣或大氣中的二氧化碳,經過分離、利用和封存等步驟,實現二氧化碳的減排和資源化利用。碳捕集是CCUS技術的首要環節,主要方法包括氣體吸附法和氣體分離膜法。(I)氣體吸附法:利用固體吸附劑對二氧化碳的吸附作用,將二氧化碳從混合氣體中分離出來。這種方法具有操作簡便、適應性強等優點,是碳捕集領域的重要研究方向。參考
  • 2025

    01-23

    全自動化學吸附儀在催化劑評價與表面科學研究中的應用

    全自動化學吸附儀在催化劑評價與表面科學研究中的應用極為廣泛且重要。以下是對其應用的具體探討:一、全自動化學吸附儀在催化劑評價中的應用活性表面積和多孔結構分析全自動化學吸附儀能夠精確測量催化劑的活性表面積和多孔結構,這對于理解催化劑的反應活性、選擇性和穩定性至關重要。通過化學吸附實驗,可以獲得催化劑表面的活性位點分布、金屬分散度以及平均金屬顆粒尺寸等信息,從而指導催化劑的設計和優化。程序升溫反應研究利用全自動化學吸附儀的程序升溫功能,可以進行程序升溫還原(TPR)、程序升溫脫附(TPD)等實驗。這
  • 2024

    12-17

    比表面及孔隙測定之多孔金屬、陶瓷、泡沫材料

    多孔金屬業已成為兼具功能和結構雙重屬性的性能優異的工程材料。它們不僅具有可焊接、可導電、可延續等一般的金屬屬性,而且在吸能減震、消聲降噪、電磁屏蔽、透氣透水、隔熱換熱等方面更顯示出自身的特色;多孔陶瓷具有高溫特性,一般呈峰窩狀和泡沫狀。其孔徑由埃級到毫米級不等,孔率范圍約在20%至95%之間,使用溫度為常溫至1600℃以上。通過材質和制備工藝的適當匹配,還可獲得強度大、抗蝕性好、結構均勻的陶瓷多孔體。泡沫塑料是一種含有大量氣體孔隙的多孔塑料制品。上述多孔金屬材料、多孔陶瓷材料和泡沫塑料等均可與其
  • 2024

    12-12

    比表面及孔隙率測試儀:材料表征領域的重要工具

    比表面及孔隙率測試儀是一種專門用于測量多孔材料比表面積、孔徑和孔體積等結構參數的物理性能測試儀器。它在材料表征領域中扮演著至關重要的角色,為科研人員和工程師提供了深入理解材料微觀結構和性能的重要工具。一、儀器原理與構成比表面及孔隙率測試儀的工作原理主要基于氣體吸附法,如BET法、Langmuir法等。當氣體分子與固體表面接觸時,會發生吸附現象。通過測量氣體在單位質量固體表面上的吸附量,可以計算出物質的比表面積。該設備通常由全自動物理吸附儀主機、真空加熱吹掃脫氣系統、高精度壓力傳感器、冷浴系統、操
  • 2024

    12-02

    貝士德儀器參與起草制定的第5部國家標準頒布實施

    貝士德儀器參與起草制定的第5部國家標準,GB/T44007-2024《納米技術納米多孔材料儲氫量測定氣體吸附法》,于2024年8月1日實施。一、背景在我國,目前有關氫氣吸附的國家標準只有氫化物可逆吸放氫壓力-組成-等溫線(P-C-T)測試方法,該方法屬于化學吸附儲氫,針對物理吸附儲氫和納米材料儲氫的國內標準仍為空白。本標準關注的是固態儲氫中的物理儲氫方法,材料和氫氣之間為物理吸附,兩者之間的作用力為范德華力。氫的臨界溫度是-240℃,即使是液氮溫度下的吸附,氫氣也處于超臨界狀態,不會發生凝結研究
  • 2024

    11-22

    高壓氣體吸附儀在使用時會遇到的問題

    高壓氣體吸附儀是一種能夠測量固體材料在不同溫度、壓力條件下對氣體的吸附性能的儀器。它利用氣體分子在固體表面的吸附現象,通過檢測吸附前后氣體的壓力變化或體積變化來計算吸附量,從而分析固體材料的吸附性能和孔隙結構。以下是高壓氣體吸附儀的常見問題:1、供電問題:實驗室供電跳閘或停電可能導致測試中斷,影響實驗進度和儀器安全。2、通風不良:自然通風不良或排風設施故障可能導致室內氣體積聚,增加安全風險。3、空壓機供氣不足:空壓機突然不工作或供氣不足會影響儀器的正常運行。4、氣瓶及氣路漏氣:氣瓶及氣路漏氣,尤
  • 2024

    11-20

    高壓氣體吸附儀組成部分的詳細介紹

    高壓氣體吸附儀是一種能夠測量固體材料在不同溫度、壓力條件下對氣體的吸附性能的儀器。它利用氣體分子在固體表面的吸附現象,通過檢測吸附前后氣體的壓力變化或體積變化來計算吸附量,從而分析固體材料的吸附性能和孔隙結構。高壓氣體吸附儀組成部分的詳細介紹:1、高壓反應腔:高壓反應腔是高壓氣體吸附儀的核心部件,用于容納待測樣品并提供高壓環境。該腔體通常由高強度材料制成,如不銹鋼,以確保在高壓條件下的穩定性和安全性。同時,高壓反應腔還需要具備良好的密封性能,以防止氣體泄漏,并確保實驗的準確性和可靠性。2、氣體供
  • 2024

    11-19

    探索全自動化學吸附儀的工作原理與多功能應用

    全自動化學吸附儀作為一款集成了先進傳感技術和數據處理能力的科研設備,在現代材料科學、能源研究以及環境保護等領域發揮著至關重要的作用。其工作原理基于化學吸附的基本原理,并融合了程序升溫技術和脈沖滴定等多種實驗方法,為科研人員提供了深入探究材料表面特性的有力工具。一、全自動化學吸附儀的工作原理全自動化學吸附儀的工作原理主要基于物質在固體表面發生的化學吸附反應。在這一過程中,物質分子與固體表面原子之間形成化學鍵,從而發生穩定的吸附。該儀器通過精確控制反應條件,如溫度、壓力、氣體流量等,確保實驗過程的準
  • 2024

    10-24

    動態水蒸氣吸附儀在使用過程中會遇到怎樣的問題呢?

    動態水蒸氣吸附儀是一種廣泛應用于材料科學、化學、地質學、工程學等領域的計量儀器,尤其在催化劑表征和吸附材料分析方面發揮著重要作用。其原理基于樣品表面上的活性點可以與水蒸氣相互作用,形成化學鍵或物理吸附。當水蒸氣通過樣品時,它們會被吸附到樣品表面,并隨著時間、溫度或壓力的變化而逐漸脫附。通過測量吸附和脫附過程中的相關參數,可以推斷出樣品的吸附性能及其與水分子的相互作用。以下是動態水蒸氣吸附儀的一些常見問題:1、測試氣氛方面:動態水蒸氣吸附儀在測試過程中,并非使用純水蒸氣,而是通過氮氣將水蒸氣帶入到
  • 2024

    10-23

    動態水蒸氣吸附儀具體應用于以下范圍

    動態水蒸氣吸附儀是一種廣泛應用于材料科學、化學、地質學、工程學等領域的計量儀器,尤其在催化劑表征和吸附材料分析方面發揮著重要作用。其原理基于樣品表面上的活性點可以與水蒸氣相互作用,形成化學鍵或物理吸附。當水蒸氣通過樣品時,它們會被吸附到樣品表面,并隨著時間、溫度或壓力的變化而逐漸脫附。通過測量吸附和脫附過程中的相關參數,可以推斷出樣品的吸附性能及其與水分子的相互作用。以下是動態水蒸氣吸附儀具體的應用范圍:地質學領域:在地質學研究中,可用于分析巖石、礦物和土壤等地質材料的水分吸附特性。這對于了解這
  • 2024

    10-22

    高溫高壓氣體吸附儀:性能特點與操作流程

    高溫高壓氣體吸附儀是一款能夠檢測固體材料在不同溫度、壓力條件下的氣體等溫吸/脫附特征的儀器。以下是其性能特點與操作流程的詳細介紹:一、性能特點高精度與穩定性:儀器采用高精度數字化壓力測量及數據采集系統,確保測試結果的準確性。儀器設計穩定,能夠在高溫高壓條件下保持長期穩定運行。寬范圍測試條件:可測試的氣體介質包括惰性氣體(如CH4、CO2等),滿足多種科研需求。壓力范圍廣泛,可達0~200bar;溫度范圍寬廣,通常在0~500°C(某些型號如H-SorbX600系列可達常溫~550°C,更高溫度可
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