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二氧化碳飽和蒸汽壓P0參照表2016/09/22
二氧化碳飽和蒸汽壓P0參照表
炭黑外比表面積的定義及其測試2016/09/22
炭黑是經煤、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
動態色譜法比表面積原理及測試過程2016/09/22
連續流動色譜法是采用氣相色譜儀中的熱導檢測器來測定粉體表面的氮吸附量的方法,即以氮氣為吸附質,氦氣為載氣,兩種氣體按比例混合達到一定的氮氣分壓,讓這種氣體流經裝有粉末樣品的樣品管,當樣品管置于液氮溫度時,氮氣在樣品表面產生物理吸附,而氦氣不被吸附,這時氣流中氮氣的濃度減少,在熱導檢測器的輸出端產生電信號,形成一個所謂的氮氣吸附峰,當樣品管回到室溫時,樣品表面被吸附的氮氣會全部脫附出來,形成一個脫附峰。吸(脫)附峰面積的大小正比于樣品表面的氮吸附量。動態法比表面儀中,樣品與其表面流動的含氮氣體處于
孔隙率分析與空隙率測試2016/09/22
材料的孔隙率與空隙率(1)材料的孔隙率材料的孔隙率是指,材料內部孔隙的體積占材料總體積的百分率,它以P表示。孔隙率P的計算公式為:P——材料孔隙率,%;V0——材料在自然狀態下的體積,或稱表觀體積,cm3或m3;V——材料的密實體積,cm3或m3。材料內部除了孔隙的多少以外,孔隙的特征狀態也是影響其性質的重要因素之一。材料的孔特征表現為,孔隙是在材料內部被封閉的,還是在材料的表面與外界連通。前者為閉口孔,后者為開口孔。有的孔隙在材料內部是被分割為獨立的,還有的孔隙在材料內部相互連通。此外,孔隙尺
比表面積求算的方法及各種理論適用的條件及注意事項2016/09/22
比表面積求算的方法及各種理論適用的條件及注意事項1.催化劑的比表面積:指單位質量多孔物質內外表面積的總和單位:m2/g2.對于多孔催化劑或載體:可測方法總的比表面積BET法、色譜法活性比表面積化學吸附法、色譜法3.BET吸附等溫方程――BET比表面(目前*為測量固體比表面的標準方法)(2)常見測定氣體吸附量的方法:1.容量法測定比表面積是測量已知量的氣體在吸附前后體積之差,由此即時算出被吸附的氣體量。在進行吸附操作前,要對催化劑樣品進行脫氣處理,然后進行吸附操作。2.重量法重量法的原理是用特別設
溫度對高壓氣體吸附測試的影響2016/09/12
溫度對高壓氣體吸附測試的影響高壓氣體吸附測試是評價材料在高壓狀態下對某種氣體吸附能力的一種重要方法。在某一恒定溫度下,通過向一密閉腔體中投入一定量的吸附質氣體,通過吸附前后腔體內壓力變化,根據理想氣體狀態方程,可以計算得到樣品在該溫度下的吸附量。改變投入氣體的量,可測試得到樣品在不同分壓下樣品的吸附量,也可得到樣品的吸附脫附等溫線。因此,高壓氣體吸附測試被廣泛應用在儲氫,頁巖氣,煤層氣,分子篩,活性炭等材料的高壓吸附領域。應用領域:1、高溫高壓氣體吸附研究,超臨界氣體性能研究,微孔材料吸附研究,
煅燒石油焦真密度的標準方法2016/09/08
美國ASTM標準D2638-91(2002)用氦氣體密度儀測定煅燒石油焦真密度的標準方法1.范圍1.1本標準方法用于測定煅燒石油焦的真密度。根據定義,石油焦的真密度是用粒度小于75微米(通過決議200目實驗篩)的樣品測得的密度。結果以公制單位報出。1.2密度是石油產品的重要物理性質,是產品規格的組成部分。1.3石油焦的真密度會直接影響到由它制備的碳素和石墨的物理和化學購銷通常基于密度指標,如果是基于體積進行買賣,則可以通過密度測量,轉化為以質量(重量)基礎進行交易。密度,有時稱相對密度,通常也稱
納米粉體材料的比表面積2016/09/08
納米粉體材料的比表面積比表面積是單位質量物質的表面積(㎡/g),它是超細粉體材料,特別是納米粉體材料zui重要的物性之一,是用于評價他們的活性、吸附、催化等多種性能的重要物理屬性。因此在各種超細粉體材料的研究、制造和應用過程中,測定其比表面積是十分重要的。隨著超細粉體材料和納米材料的迅猛發展,生產和應用各種超微氧化鋅、氧化鋁、碳酸鈣、鈷酸鋰、錳酸鋰、碳黑、石墨等幾乎所有粉體材料的領域都需測定產品的比表面積,測定比表面積的儀器已成為許多研究單位、大專院校和工廠*的重要設備。測定比表面積的方法繁多,
氮吸附法分析孔隙度的技術2016/09/02
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
靜態容量法分析原理及過程2016/09/02
靜態容量法比表面及孔徑分析原理及過程靜態容量法測試通常在液氮溫度下進行。在樣品管中放置準確稱量的經預處理的吸附劑樣品,先經過抽真空脫氣,再使整個系統達到所需的真空度,然后將樣品管浸入液氮浴中,并充入已知量氣體,吸附劑吸附氣體會引起壓力下降,待達到吸附平衡后測定氣體的平衡壓力,并根據吸附前后體系壓力變化可計算吸附量。逐次向系統增加吸附質氣體量改變壓力,重復上述操作,測定并計算得到不同的平衡壓力下的吸附量值。
石棉材料比表面積測試2016/09/02
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
SBA-15分子篩吸附等溫線2016/09/02
以SBA-15分子篩的吸附等溫線為例加以說明此等溫線屬IUPAC分類中的IV型,H1滯后環。從圖中可看出,在低壓段吸附量平緩增加,此時N2分子以單層到多層吸附在介孔的內表面,對有序介孔材料用BET方法計算比表面積時取相對壓力p/p0=0.10~0.29比較適合。在p/p0=0.5~0.8左右吸附量有一突增。該段的位置反映了樣品孔徑的大小,其變化寬窄可作為衡量中孔均一性的根據。在更高p/p0時有時會有第三段上升,可以反映出樣品中大孔或粒子堆積孔情況。由N2-吸脫附等溫線可以測定其比表面積、孔容和孔
陶瓷材料比表面積測試2016/09/02
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
硅膠孔徑結構分析測試2016/08/19
硅膠(Silicondioxide),是一種高活性吸附材料,不是硅橡膠,硅橡膠是一種合成橡膠,屬非晶態物質,其化學分子式為mSiO2?nH2O,經硅酸凝膠干燥脫水得到,主要成分不能說是SiO2。硅膠根據其孔徑的大小分為:大孔硅膠、粗孔硅膠、B型硅膠、細孔硅膠。各種型號的硅膠因其制造方法不同而形成不同的微孔結構。硅膠的顯著特點是不溶于水和任何溶劑,無毒無味,化學性質穩定,除強堿、氫氟酸外不與任何物質發生反應,能大范圍調節表面極性、表面積、細孔徑、細容積和粉末粒徑。由于硅膠的上述特點,它的用途很廣泛
吸附劑的物理性質2016/08/19
吸附劑的良好吸附性能是由于它具有密集的細孔構造。與吸附劑細孔有關的物理性能有:a.孔容(VP):吸附劑中微孔的容積稱為孔容,通常以單位重量吸附劑中吸附劑微孔的容積來表示(cm3/g).孔容是吸附劑的有效體積,它是用飽和吸附量推算出來的值,也就是吸附劑能容納吸附質的體積,所以孔容以大為好。吸附劑的孔體積(Vk)不一定等于孔容(VP),吸附劑中的微孔才有吸附作用,所以VP中不包括粗孔。而Vk中包括了所有孔的體積,一般要比VP大。b.比表面積:即單位重量吸附劑所具有的表面積,常用單位是m2/g。吸附劑
比表面積及孔徑測試方法分類2016/08/19
比表面積分析測試方法有多種,其中氣體吸附法因其測試原理的科學性,測試過程的可靠性,測試結果的一致性,在國內外各行各業中被廣泛采用,并逐漸取代了其它比表面積測試方法,成為*的zui測試方法。許多標準組織都已將氣體吸附法列為比表面積測試標準,如美國ASTM的D3037,ISO標準組織的ISO-9277。我國比表面積測試有許多行業標準,其中代表性的是國標GB/T19587-2004《氣體吸附BET法測定固體物質比表面積》。氣體吸附法測定比表面積原理,是依據氣體在固體表面的吸附特性,在一定的壓力下,被測
多孔材料孔徑分析方法2016/08/12
孔徑分布是多孔材料的重要性質之一,對多孔體的透過性、滲透速率、過濾性能等其它一系列的性質均具有顯著的影響,如多孔材料過濾器的主要功能是截留流體中分散的固體顆粒,其孔徑及孔徑分布就決定了過濾精度和截留效率。基于此,孔徑分布表征方式及測定方法受到廣泛關注。多孔材料的孔徑指多孔體中孔隙的名義直徑,一般都有平均或等效的意義,其表征方式有zui大孔徑、平均孔徑、孔徑分布等。具體方法有:斷面直接觀測法、氣泡法、透過法、壓汞法、氣體吸附法、離心力法、懸浮液過濾法、X射線小角度散射法等。1、斷面直接觀測法本法是
粉體材料物理吸附2016/08/12
氮吸附法根據吸附過程和吸附質確定方式的不同又分為動態色譜法和靜態法。動態色譜法是將待測粉體樣品裝在U型的樣品管內,使含有一定比例吸附質的混合氣體流過樣品,根據吸附前后氣體濃度變化來確定被測樣品對吸附質分子準確度差、對設備要求很高等缺陷已很少使用。另一種可行的方法是采用CO2作吸附質在室溫進行吸附,可以無需分子渦輪泵級的真空度。可以很方便的得到比表面積、微孔孔徑、微孔體積,在活性炭等微孔材料的分析中應用較多,效果很好。吸附等溫線是有關吸附劑孔結構、吸附熱以及其它物理化學特征的信息源。在恒定的溫度和
填料BET比表面分析2016/08/12
填料也稱作填充劑、增量劑。某些填料同時又是體質顏料。微紐的填料具有良好的遮蓋力,常用于涂料行業。填料可用于多種聚氨酯制品,例如聚氨酯涂舉}、密封膠:聚氨酯漿料、特殊彈性體i聚氨酯泡沫塑料。三聚氰胺植物纖維聚合,皂參多元醇等,有機填料可用于聚氨酯泡沫塑料;碳酸鈣高嶺土(陶土、·瓷土),分子篩粉末滑石粉硅灰石滟技j重晶石粉(硫酸鋇)’等微細無機粉末二般可用作聚氨酯密封膠0聚氨酯軟泡聚氨酯彈性體,膠黏劑。聚氨酯涂料等的填料。泛指被填充于其他物體中的物料。在化學工程中,填料指裝于填充塔內的惰性固體物料,
填料BET比表面積測試2016/08/12
填料也稱作填充劑、增量劑。某些填料同時又是體質顏料。微紐的填料具有良好的遮蓋力,常用于涂料行業。填料可用于多種聚氨酯制品,例如聚氨酯涂舉}、密封膠:聚氨酯漿料、特殊彈性體i聚氨酯泡沫塑料。三聚氰胺植物纖維聚合,皂參多元醇等,有機填料可用于聚氨酯泡沫塑料;碳酸鈣高嶺土(陶土、·瓷土),分子篩粉末滑石粉硅灰石滟技j重晶石粉(硫酸鋇)’等微細無機粉末二般可用作聚氨酯密封膠0聚氨酯軟泡聚氨酯彈性體,膠黏劑。聚氨酯涂料等的填料。泛指被填充于其他物體中的物料。在化學工程中,填料指裝于填充塔內的惰性固體物料,
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