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貝士德儀器科技(北京)有限公司
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影響巖石孔隙度的因素2014/10/11
有哪些因素會影響巖石的孔隙度?巖石孔隙度的影響因素很多,在*有很多種具有孔隙的巖石。巖石的孔隙度對于所有使用巖石的工業來說都很重要,這是因為孔隙度影響了其行為,例如建筑石料就是一種聚合材質(如用于公路),用作臺面的材質也是。孔隙度是搜尋地下水或地熱泉水的過程中一個關鍵的問題。石油和天然氣勘探和生產商也對潛在碳氫化合物的油氣藏巖石的孔隙度極其感興趣。的油氣藏大部分都在沙石中發現。在某些國家,石灰巖、白云石和火山巖也可以具有適合于油、氣累積和生產的孔隙度構造。相對其他巖石類型而言,沙巖孔隙度的特征、
六類吸附等溫線類型2014/10/11
幾乎每本類似參考書都會提到,前五種是BDDT(Brunauer-Deming-Deming-ler)分類,先由此四人將大量等溫線歸為五類,階梯狀的第六類為Sing增加。每一種類型都會有一套說法,其實可以這么理解,以相對壓力為X軸,氮氣吸附量為Y軸,再將X軸相對壓力粗略地分為低壓(0.0-0.1)、中壓(0.3-0.8)、高壓(0.90-1.0)三段。那么吸附曲線在:低壓端偏Y軸則說明材料與氮有較強作用力(?型,??型,Ⅳ型),較多微孔存在時由于微孔內強吸附勢,吸附曲線起始時呈?型;低壓端偏X軸說
水在各種溫度下的飽和蒸汽壓2014/10/11
水在各種溫度下的飽和蒸汽壓
石棉材料及其比表面積測試2014/09/26
石棉又稱“石綿”,為商業性術語,指具有高抗張強度、高撓性、耐化學和熱侵蝕、電絕緣和具有可紡性的硅酸鹽類礦物產品。它是天然的纖維狀的硅酸鹽類類礦物質的總稱。下轄2類共計6種礦物(有蛇紋石石棉、角閃石石棉、陽起石石棉、直閃石石棉、鐵石棉、透閃石石棉等)。石棉由纖維束組成,而纖維束又由很長很細的能相互分離的纖維組成。石棉具有高度耐火性、電絕緣性和絕熱性,是重要的防火、絕緣和保溫材料。石棉是6種具有商業用途天然纖維礦物的總稱。石棉這個術語不是礦物學的,而是商業性的術語,是指具有高抗張強度、高撓性、耐化學
陶瓷材料應用領域及比表面積測試2014/09/26
陶瓷材料應用領域及比表面積測試(一)工程塑料的開發利用目前,主要的工程塑料制品已有10多種,其中聚酸胺、聚甲醛、聚磷酸酯、改性聚苯酸和熱塑性聚酯被稱為五大工程塑料.它們的產量較大.價格一般為傳統通用塑料的2—6倍.而聚摧硫酸等特種工程塑料的價格為通用塑料的5一10倍。以塑料代替鋼鐵、木材、水泥三大傳統基本材料,可以節省大量能源、人力和物力。(二)合成橡膠的開發利用由于生產合成橡膠的原料豐富,其良好的性能又可以滿足當代科技發展對材料提出的某些特殊要求,所以合成橡膠出現幾十年來,品種已很豐富,一般可
氮吸附法分析比表面及孔隙度的技術2014/09/26
任何粉體表面都有吸附氣體分子的能力,在液氮溫度下,在含氮的氣氛中,粉體表面會對氮氣產生物理吸附,在回到室溫的過程中,吸附的氮氣會全部脫附出來。當粉體表面吸附了滿滿的一層氮分子時,粉體的比表面積(Sg)可由下式求出氮吸附法分析比表面及孔隙度:Sg=4.36Vm/W(Vm為氮氣單層飽和吸附量,W為樣品重量)而實際的吸附量V并非是單層吸附,即所謂多層吸附理論,通過對氣體吸附過程的熱力學與動力學分析,發現了實際的吸附量V與單層吸附量Vm之間的關系,這就是的BET方程,用氮吸附法分析BET比表面及孔隙度是
BET比表面積分析結果影響因素2014/09/26
*,和樣品預處理時間有關。以氫氧化鎳為例,它的處理時間至少需要8小時,由于其干燥過程容易板結,故處理溫度不宜過高(一般90度),這樣就導致處理溫度不夠,用加長時間來彌補。第二,和樣品的處理溫度有關。以氧化鋁為例,它的處理溫度一般是300°C。若降低其處理溫度,容易造成測試結果偏小,且BET測試曲線線性很差。第三,和處理時的真空度有關。真空度偏低,使得真空室的蒸汽的飽和蒸汽壓偏高,同時樣品表面處理不干凈,這樣都造成測試結果偏小(個別樣品除外)。第四,和稱樣量多少有關。樣品量的多少和他自身的比表面的
比表面及孔隙測定之多孔金屬、陶瓷、泡沫材料2014/09/26
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
多孔材料孔率的重要性2014/09/26
多孔材料的孔率,又稱孔隙率或孔隙度,系指多孔體中孔隙所占體積與多孔總體積的比率,該指標既是多孔材料中zui易測量、zui易獲得的基本參量,同時也是決定多孔材料導熱性、導電性、光學行為、聲學性能、拉壓強度、蠕變率等物理、力學性能的關鍵因素。多孔體中的孔隙和閉合孔隙等形式,故孔率也可相應地分為開孔率和閉孔率。開孔率為多孔體中開口貫通孔隙所占體積與多孔休總體積的比率,閉孔率為多孔體中閉合孔隙所占體積與多孔體總體積的比率。其中開孔率又強烈地影響著整個多孔材料的流體透過性、漂浮性以及有效內表面積等性能。多
煤真相對密度測試2014/09/26
在一定溫度(20℃)條件下,煤的質量(不包括煤的孔隙)與同體積水的質量之比。一般采用密度瓶法測得。煤的密度一般都是包括礦物質在內的相對密度,相對密度大小與所含礦物質的成分和含量有關,密度隨礦物質含量的加大而增高,也隨變質程度的增高而加大:一般褐煤相對密度小于1.3,煙煤為1.3~1.4,無煙煤為1.4~1.9。腐泥煤通常比腐殖煤輕,比重約為1.1。在腐殖煤中,不同煤巖成分的密度也不同,變質程度相同時,絲煤的密度比鏡煤要大。真相對密度是研究煤的性質和計算煤層平均質量的重要指標之一。貝士德公司推出的
褐煤孔隙結構及其特征2014/09/26
對于煤炭自燃問題的研究,國內外學者做了大量卓有成效的工作,并取得了很多成果。鄧存寶等從煤的分子結構出發對煤炭自燃機理進行了深入研究。Karsner研究表明,煤的孔隙在氧化過程中起重要作用,具有大孔隙的煤更容易自燃。曹代勇等研究了裂隙在煤層自燃和火區形成中的作用。這些研究大多是從煤層的宏觀結構和煤的微觀結構兩個方面進行的,而忽略了煤體在自燃火災過程中的動態變化因素,貝士德儀器只以煤體不發生持續變形為前提進行研究,即認為煤體的孔隙結構參數在自燃火災過程中均為常量。對自燃火災過程中煤體熱解干餾區孔隙結
氮吸附比表面積測試的吸附原理2014/09/26
(1)氣體與清潔固體表面接觸時,在固體表面上氣體的濃度高于氣相,這種現象稱為吸附;(2)吸附氣體的固體物質稱為吸附劑;被吸附的氣體稱為吸附質;(3)吸附可分為物理吸附和化學吸附,其不同特征如下化學吸附物理吸附吸附熱較大較小吸附速率需要活化,速率慢不需要活化,速率快發生溫度高于氣體液化點接近氣體液化點選擇性有選擇性無選擇性吸附層單層多層可逆性不可逆可逆(4)吸附平衡:固體表面的氣體濃度增加為吸附過程,濃度減少為脫附過程;當吸附速率與脫附速率相等時,固體表面上的氣體量維持不變,稱為吸附平衡。(5)等
分子篩負載金屬氧化物后比表面變小各種可能的情況2014/09/26
首先金屬氧化物的負載需要與分子篩表面的羥基發生一定程度的相互作用,這樣就占據了一部分表面積。另外一般的分子篩孔道屬于微孔,在負載時,由于金屬氧化物的團聚,容易堵塞分子篩孔道,造成表面積下降。
測量小比表面積樣品怎么選擇氣體2014/09/17
測量小比表面積樣品怎么選擇氣體對于表面積只有幾個平方米的樣品,其吸附量很小,吸附引起的系統壓力變化過小,因而測量的度變差。因此,氣體吸附法測量低表面積固體不但需要選擇在實驗溫度下飽和蒸汽壓較小的吸附質,而且還要提高壓力測量的靈敏度。在液氮溫度下,氪和氙的飽和蒸汽壓較低,現在常用來作測量低表面積固體的吸附質。
比表面積,孔徑分析儀應用領域2014/09/17
化工(吸附劑,粘合劑,油漆與涂料,石油化工)比表面積、總孔體積和孔徑分布對于工業吸附劑的質量控制和分離工藝的發展非常重要,它們影響吸附劑的選擇性顏料或填料的比表面積影響油漆和涂料的光澤度、紋理、顏色、顏色飽和度、亮度、固含量及成膜附著力。(孔隙度能控制油漆和涂料的應用性能,例如流動性、干燥性或凝固時間及膜厚)。化工行業中很多的產品生產過程都需用到催化劑,催化劑發展也因此由來已久。隨著材料技術的發展,催化劑的性能也越來越強大。材料的催化性能除其化學成分外,zui主要的決定因素是其比表面積和孔容積的
在石油和化工行業氣體吸附分析儀和壓汞儀的應用2014/09/17
——氣體吸附分析儀和壓汞儀在應用領域的主要區別就是二者在研究材料的孔徑上具體應用的范圍不同。也就是說納米級的孔結構一般用氣體吸附的方法進行分析,而百納米至微米級的孔結構就需要用壓汞法進行表征。具體來說主要有以下幾個方面:催化劑的表征化工行業的核心技術之一就是所用催化劑的合成和表征。具有多孔結構的催化劑的表征主要通過氣體吸附的方法來實現,當然依據孔徑尺寸的不同,也有使用壓汞法的方法進行分析的。有機物質用于膠黏,色譜分析,離子交換樹脂和其他高分子材料等的研發和質量控制。巖心比表面分析比表面越大,越具
在油田中比表面積分析儀的應用2014/09/17
在油田中比表面積分析儀的應用1.巖心比表面分析:比表面越大,越具有含油、氣構造;2.油田氣蒸汽轉化催化劑的研究及質檢:該催化劑以Alfa-Al2O3為載體,適用于以氣態烴(如油田氣或天然氣)為原料制取氨合成氣,氫氣、甲醇合成氣等蒸汽轉化工藝。3.粉煤灰陶粒研究:燒結粉煤灰陶粒是以粉煤灰為主要原料,摻加少量粘接劑(黏土,頁巖,煤矸石,固化劑等)和固體燃料(如粉煤),經混合成球,高溫焙燒(1200-1300℃)得到的人造輕骨料。利用其高吸附比表面的特點,只吸水不吸油,在油田中使用可以除去重油中的水分
比表面積測定儀的被測樣品的吸附速度2014/09/17
液相吸附的基本原來與氣相吸附機理相同,也由三個基本過程組成:比表面積分析儀的吸附質在吸附劑粒子表面液魔內擴散、粒子內的細孔擴散和表面擴散、在細孔表面也吸附。因此,吸附量隨著時間的變化即比表面積測定儀吸附速度也就包含了這三個基本過程的擴散速度或吸附速度。對液相中粒子內物質移動的研究比氣相吸附落后,目前還有從理論上計算粒子內有效擴散系數的方法,只能通過試驗測量確定各個比表面積分析儀的吸附體系的有效擴散系數。一般的試驗方法是讓比表面積分析儀吸附劑粒子懸浮在間歇式攪拌槽內的溶液中,或者是把粒狀吸附劑放在
BET 運算模型之比表面積分析儀2014/09/17
比表面積測定儀之BET運算模型BET運算模型是比表面積測定儀zui為常規的運算方法:BET理論的吸附模型是建立在Langmuir吸附模型基礎上的,同時認為物理吸附可分多層方式進行,且不等表面*層吸滿,在*層之上發生第二層吸附,第二層上發生第三層吸附,……,吸附平衡時,各層均達到各自的吸附平衡,zui后可導出:式中,C—常數等溫方程。因為實驗的目的是要求出C和Vm,故又稱為BET二常數公式。BET比表面積運算模型是當前比表面積分析儀常規使用的分析模型。(2)BET比表面積實驗測定固體的吸附等溫線,
孔結構和孔徑分布的區別2014/09/17
固體催化劑內部對于催化反應有意義的是那些反應物、產物分子可以進出的開孔,這些孔即使不是房間制造的,也是精心選擇的。孔結構和孔徑分布對催化劑的活性和選擇性都有很大的影響。很多情況下,固體催化劑表現出的活性和選擇性并不反映其本征特性,而是由于其孔結構有關的擴散控制所決定的。因此,對催化劑的孔結構進行分析和測定也是催化劑研究中*的內容。孔結構的測定一般有氣體吸附法和壓汞法等,氣體的物理吸附應用于直徑小于50nm的孔,而壓汞法可應用于直徑大于3.5nm的孔系統。對于分子不能進入的封閉孔可用小角X射線散射
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