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貝士德儀器科技(北京)有限公司
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介孔材料分類、表征技術及結構特點2014/09/17
zui常見的介孔材料是MCM系列,是硅基介孔材料,包括三種結構:六方相的MCM-41,立方相的MCM-41材料的結構有特色,是目前研究較多的一種結構類型。除了以上三種常見系列結構外,還有一系列不同結構的介孔材料,其中包括SBA-n系列、MSU系列、HMS、APMs和FSM-16等。介孔材料的分類(1)按照化學組成分類,可分為硅基和非硅基組成介孔材料兩大類。后者主要包括過渡金屬氧化物、磷酸鹽和硫化物等,由于它們一般存在著可變價態有可能為介孔材料開辟新的應用領域,展示出硅基介孔材料所不能及的應用前景
等溫吸附平衡――吸附等溫線2014/09/17
在恒定溫度下,對應一定的吸附質壓力,固體表面上只能存在一定量的氣體吸附。通過測定一系列相對壓力下相應的吸附量,可得到吸附等溫線。吸附等溫線是對吸附現象以及固體的表面與孔進行研究的基本數據,可從中研究表面與孔的性質,計算出比表面積與孔徑分布。吸附等溫線有以下六種(圖1)。前五種已有的類型編號,而第六種是近年補充的。吸附等溫線的形狀直接與孔的大小、多少有關。Ⅰ型等溫線:Langmuir等溫線相應于朗格繆單層可逆吸附過程,是窄孔進行吸附,而對于微孔來說,可以說是體積充填的結果。樣品的外表面積比孔內表面
真密度別名真實密度、骨架密度2014/09/17
真密度(真實密度、骨架密度):指材料在密實狀態下,單位“固體物質的實際體積(不包括內部空隙,即不包含開孔和閉孔以及顆粒間空隙)”的質量。真密度與密度的概念相同。公式如下:ρz=m/Vz公式中ρz——材料的真實密度,kg/m3或g/cm3;m——材料的質量(干燥至恒重),kg或g;Vz——材料去除開孔、閉孔及體積,㎡或cm3。目前我國現有國家標準和行業標準中如:GB/T533-A、GB/T1033.1、GB/T6155、GB/T23561、YB/T5300、JB/T7984.3、GB
吸附常數C的取值不可為負值2014/09/05
吸附常數C:與材料吸附特性相關的常數,反應的是材料的吸附熱,任何材料都是有吸附能力的,所以吸附熱應是大于0的。不可能為負值。
氦氣在測試比表面積時的作用2014/09/05
氦氣主要起到載氣的作用,氦氣在液氮溫度下不被吸附,同氮氣一起形成混合氣體,可以起到調節氮氣濃度的作用,從而調節氮氣分壓。同時,氦氣與氮氣的導熱系數相差很大,在經過熱導池檢測器時,氮氣濃度能夠很容易的被準確檢測出來。
樣品比表面積在處理和不處理時的變化2014/09/05
為什么樣品有的樣品不處理的時候比表面很大,處理后反而變小?原因一:處理后比表面變小,可能是樣品在處理過程中溫度過高局部發生相變而損失了部分表面結構而造成;這點可能性zui大,也zui常見;原因二:有可能就是樣品經過處理后化學結構發生變化,表面能降低,吸附能力減弱,也就是破壞了材料的化學性能;原因三:樣品表面吸附雜質氣體后相對不吸附時對氮氣分子的吸附能力強,也就是雜質氣體有助于吸附氮氣分子;這點比較少見。
炭黑表面積的定義及分析2014/09/05
炭黑:煤、石油、生物質燃料等不*燃燒后所形成的細小顆粒。炭黑進入大氣后,能吸收太陽光,減少到達地面的太陽輻射。烴類在嚴格控制的工藝條件下經氣相不*燃燒或熱解而成的黑色粉末狀物質。其成分主要是元素碳,并含有少量氧、氫和硫等。炭黑粒子近似球形,粒徑介于10~500μm間。許多粒子常熔結或聚結成三維鍵枝狀或纖維狀聚集體。在橡膠加工中,通過混煉加入橡膠中作補強劑(見增強材料)和填料。炭黑是zui古老的工業產品之一。主要用于橡膠、油漆、油墨等行業表面積是用來鑒別和分類命名炭黑的重要性質之一。表面積用氣相或
BET分析,BJH孔徑測試的知識2014/09/05
BET分析,BJH孔徑測試的知識BET測試法是BET比表面積測試法的簡稱,該方法由于是依據的BET理論為基礎而得名。BET是三位科學家(Brunauer、Emmett和ler)的首字母縮寫,三位科學家從經典統計理論推導出的多分子層吸附公式基礎上,即的BET方程,成為了顆粒表面吸附科學的理論基礎,并被廣泛應用于顆粒表面吸附性能研究及相關檢測儀器的數據處理中。BET測試理論是根據希朗諾爾、埃米特和泰勒三人提出的多分子層吸附模型,并推導出單層吸附量Vm與多層吸附量V間的關系方程,即的BET方程。BET
氣體置換法真密度測試儀技術參數及一覽2014/09/05
氣體置換法真密度測試儀技術參數測試精度:度優于±0.04%,重復性優于±0.02%,分辨率:0.0001g/ml;測試速度:單站0.5-1min完成整個測試過程。雙站分析效率提高一倍;分析站:3H-2000TD1型:1個分析站,同時測試一個樣品;適用范圍:樣品密度大小不受限制,可以測定各種粉末狀、顆粒狀、塊狀、泡沫狀等的固體樣品,以及漿狀物質、不揮發的液體等樣品;測試體積范圍:0.01~2000ml;樣品池:標配三個大小不同體積(10ml、20ml、50ml)的樣品池;樣品池體積可5-500ml
氮氣等溫吸脫附計算比表面積、孔徑分布2014/09/05
◆六類吸附等溫線類型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(I型,II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
脫硝催化劑比表面積,孔徑分布2014/09/05
選擇性催化還原技術(SCR)是目前zui成熟的煙氣脫硝技術,它是一種爐后脫硝方法,zui早由日本于20世紀60~70年代后期完成商業運行,是利用還原劑(NH3,尿素)在金屬催化劑作用下,選擇性地與NOx反應生成N2和H2O,而不是被O2氧化,故稱為“選擇性”。世界上流行的SCR工藝主要分為氨法SCR和尿素法SCR2種。此2種方法都是利用氨對NOx的還原功能,在催化劑的作用下將NOx(主要是NO)還原為對大氣沒有多少影響的N2和水,還原劑為NH3。在SCR中使用的催化劑大多以TiO2為載體,以V2
孔徑分布中孔的分類2014/09/05
孔的分類:1、按是否與外界連通,孔可以分為開孔和閉孔。其中與外界連通的空腔和孔道稱為開孔,不與外界連通的稱為閉孔。開孔與閉孔的產生和形態可在材料制備或處理過程中根據需要進行工藝調整來控制。2、按照孔隙直徑大小分類:大孔、中孔(介孔)、微孔。這是根據純粹與應用化學聯合會(InternationalUnionofPureandAppliedChemistry)(IUPAC)根據孔隙直徑大小而區分的。大孔(φ≥50nm或500?);中孔(2nm或20?≤φ≤50nm或500)。中孔又稱過渡孔,沒有中孔
致密結晶狀石墨比表面積測定2014/09/05
致密結晶狀石墨又叫塊狀石墨。此類石墨結晶明顯晶體肉眼可見。顆粒直徑大于0.1毫米,比表面積范圍集中在0.1-1m2/g(全自動3H-2000BET-A全自動氮吸附比表面積儀BET方法測試),晶體排列雜亂無章,呈致密塊狀構造。這種:石墨的特點是品位很高,一般含碳量為60~65%,有時達80~98%,但其可塑性和滑膩性不如鱗片石墨好。石墨的比表面積研究是非常重要的,石墨的比表面積檢測數據只有采用BET方法檢測出來的結果才是真實可靠的。目前國內外比表面積測試統一采用多點BET法,國內外制定出來的比表面
炭黑和白炭黑行業測試BET比表面積和總孔容(總孔體積)2014/08/15
黑炭黑(包括輪胎和炭黑,Carbonblack,簡稱CB)和白炭黑(二氧化硅,SiO2)行業是物理吸附儀(比表面和孔隙分析儀)測試的重要應用工業領域。炭黑行業需要計算重要的炭黑外表面積(簡稱STSA),儀器通過在t-plot厚度層校正中選擇STSA模型來計算實現,一般STSA會比BET比表面積略小或接近,國標在2003年公布了新的炭黑總表面積和外表面積的測定標準:GB/T10722-2003。白炭黑(二氧化硅,SiO2)按照生產工藝主要分為氣相法和沉淀法白炭黑兩種。白炭黑主要用于硅橡膠、涂料、橡
靜態容量法比表面及孔隙度測定儀技術參數及一覽2014/08/15
靜態容量法比表面及孔隙度測定儀技術參數:測試精度:測試精度高、重現性好。重復性誤差小于±1.5%;測試范圍:比表面0.01m2/g以上,微孔:0.35-2nm、介孔:2nm-50nm、大孔:50nm-500nm;樣品類型:粉末,顆粒,纖維及片狀材料等可裝入樣品管的材料。P0測試:具有獨立的飽和蒸汽壓(P0)測試站,保證分壓測試的高準確性,【國內*】樣品測試:具有1個獨立測試站樣品處理:具有2個樣品預處理脫氣站,2路脫氣站具有獨立溫控,并具有獨立定時功能,可支持與測試同步進行的不同溫度與不同時間的
動態色譜法比表面積測定儀技術參數及一覽2014/08/15
動態色譜法比表面積測定儀技術參數測試方法:多功能性,可進行BET多點法、BET單點法、Langmuir多點法、固體標樣參比法等測試,統計層厚法(計算外比表面積)、粒度估算、樣品BET吸附常數C等測試方法;測試精度:測試精度高、重現性好。測試相對誤差小于±1.5%;測試范圍:測試范圍廣,可測定比表面積在0.01m2/g以上的范圍內的物質,滿足所有粉體物質及多孔物質比表面積的測試;樣品類型:,顆粒,纖維及片狀材料等。測試時間:BET多點法同時可測試4個樣品,平均每個樣品每分壓點測定時間約5分鐘,平均
用氣體密度儀測定耐火材料真比重的測定方法2014/08/15
美國標準ASTMC604–98用氣體密度儀測定耐火材料真比重的測定方法1.范圍1.1用于測定固體物質的真比重,特別適合測定那些容易吸水、潮解、水合的物質的密度測定,這類物質不適合用C135方法、C128法和C188法測定其真比重。1.2用戶在采用本標準時,應根據情況制定相應的安全防護與健康保健事項,并在操作時加以采用。2.參考文獻2.1ASTM標準C128細聚集體的比重和吸收的實驗方法C135耐火材料的真比重的測定方法,水比重瓶法。C188水力水泥密度測定方法3.方法要點3.1將樣品研成粉末以保
比表面積測定儀的BET理論2014/08/15
比表面積測定儀BET方程推導所采用的模型的基本假設是:一、固體表面是均勻的,發生多層吸附;二、除*層的吸附熱外其余各層的吸附熱等于吸附質的液化熱。推導有熱力學角度和動力學角度兩種方法,均以此假設為基礎。由其假設可以看出比表面積測定儀BET方程推導中,把第二層開始的吸附看成是吸附質本身的凝聚,沒有考慮*層以外的吸附與固體吸附劑本身的關系(詳細BET二常數和三常數方程,其熱力學和動力學的推導,若需要可提供)。大量實驗也證實,固體吸附劑的不同所造成其本身表面能不同而對吸附質*層以外的吸附的影響是很弱的
多點BET比表面積方程壓力點選取原則2014/08/15
多點BET方程壓力點選取原則儀器上給出的壓力點測量和計算范圍(0.05-0.35)只適合大多數介孔樣品,而不一定適合你的樣品?看BET結果的同時,要判斷取點范圍和C常數是否合理.?不要使用太低的相對壓力點數據:一些數據點趨近于原點(0,0),這些過低的壓力點還不足以形成單分子層,所以不能用于計算比表面.?不要使用太高的相對壓力點數據:??不正確的取點導致線性回歸系數差??C常數為負值(負截距“被禁止”)??BET取點上限極易通過單點BET的zui大值計算得到(見右下圖)?BET方程不適用的情況:
氣體吸附法進行比表面及孔徑分析儀分析進展2014/08/15
氣體吸附法是獲得多孔材料全面表征的*方法,它可以反映比表面、孔徑分布等方面的信息。但是,這需要對吸附過程有一個詳細的了解,包括多孔材料對流體的吸附和相變化及其對吸附等溫線的影響,這是表面分析和孔分析的基礎。孔寬,孔形及有效的吸附能與孔填充過程有關。如果是所謂微孔(按照IUPAC分類,孔寬前面我們已經介紹了介孔分析的毛細管凝聚理論(BJH)和微孔分析的模型(HK和SF),這些都屬于宏觀熱力學分析方法,無法將微孔和介孔用同一種方法統一起來。所謂經典的宏觀的熱力學概念是基于一定的孔填充機理的假設。以K
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