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精微高博JW-BK122W
国产比表面积测定仪
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磷酸铁锂比表面,石墨比表面积,活性炭比表面积仪,氧化锌比表面及孔径分析仪
精微高博是比表面积测定仪**权威的厂商,精微高博比表面积测定仪一并荣获中国计量院测试证书,ISO9001认证及CE认证并且还有**的**产品是通过***高新技术企业
精微高博比表面仪具有专有的双级真空技术,多级压力传感器,国内**可进行微孔分布测试的仪器。
磷酸铁锂比表面,石墨比表面积,活性炭比表面积仪,氧化锌比表面及孔径分析仪功能
比表面测定: BET(单点、多点)比表面、Langmuir比表面、外表面测定
BJH孔径分布测定: 总孔体积、平均孔径、孔容/孔径的微分与积分分布
微孔常规分析: 微孔总孔体积、总内表面积(t-图、D&R、MP等)
微孔孔径分布测试: 氮分压10-7 - 10-1范围的等温吸附曲线测定 0.35-2nm微孔孔径分布分析(HK或FS法)
比表面积测定仪真密度测试
磷酸铁锂比表面,石墨比表面积,活性炭比表面积仪,氧化锌比表面及孔径分析仪技术参数
比表面积测定仪原理方法: 低温氮吸附,静态容量法
比表面积测定仪吸附气体: 高纯氮气,也可用氪、氦、二氧化碳等其他气体
比表面积测定仪极限真空: 4 - 6.7×10-3 Pa ( 3 - 5×10-5 Torr)
比表面积测定仪氮气分压: 4×10-7 –0.995
比表面积测定仪控制精度: 测试压力点控制*小间隔可小于0.1 KPa (0.75 Torr),测试点可多达一千个。
10-7-10-1范围测试压力点大于50点
比表面积测定仪测试范围: 比表面 ≥ 0.01 M2/g,无规定上限
介孔孔径分析 2 - 400nm
微孔孔径分析0.35 - 2nm
比表面积测定仪测试精度: ≤±2%
0.35-2nm 微孔*可几孔径重复精度 ≤0.02nm
比表面积测定仪测试效率: 多点BET比表面每样平均20min
孔径分析时间随材质不同各异
比表面积测定仪预 处 理: 两个样品同位处理,温度50-400℃,±1℃
比表面积测定仪专用软件: BET(单点、多点)、Langmuir、BJH、t-Plot、MP、D-R、HK、FS等
磷酸铁锂比表面,石墨比表面积,活性炭比表面积仪,氧化锌比表面及孔径分析仪特色
◎ 比表面仪具有国内**通过***技术鉴定的产品,控制和测试精度达到国际**;
◎ 比表面仪具有独有双级真空系统,测试系统实际真空度可达0.01Pa,P/Po达10-7,
基本满足了微孔测试条件;
◎ 比表面仪具有独有的抽气与充气速度精密控制技术,保证了测试的准确性和安全性;
◎ 比表面仪具有独特的液氮面多途径控制与校正技术,连续测试10小时也不需添加液氮;
◎ 比表面仪具有完善的标准等温线数据库和规范的分析方法,微孔常规测试技术国内**;
◎ 比表面仪具有国内**拥有微孔分布测试软件技术(HK、FS等)
◎ 比表面仪具有专用软件功能齐全、界面友好、操作方便、实时显示样品的吸、脱附压力变化及平衡过程;
◎ 比表面仪具有实验全程自动化、智能化控制,长时间运行完全可以无人值守;
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前言真密度是指干燥的试样质量与其真体积的比值(真体积是扣除封闭气孔后的体积)。真密度数值的大小决定于材料组成及纯度,直接影响材料的质量、性能及用途。 传统的真密度测试方法有液体置换法和煮沸法,液体置
2020-01-08
金属-有机骨架(MOFs)材料是一类由无机金属离子与有机配体构筑而成的网格结构晶体,也被称为多孔配位聚合物。目前实验室合成的MOF已经有20000多种,按类型可以分为网状金属有机框架材料IRMOF、沸
2024-12-06
1. 粉尘爆炸研究背景近年来,我国发生过多起粉尘爆炸事故,造成一定的人员伤亡和经济损失。2010年2月,河北省秦皇岛发生的玉米淀粉粉尘爆炸事故,造成19人死亡、49人受伤。2011年5月,富
2024-12-06
随着科学技术的发展,不同行业对新型材料的需求也日益增加。由于金属材料的自身局限性,在一些领域无法满足工业发展要求,正逐步被结构陶瓷材料所替代。氮化硅陶瓷以其优异的机械性(高硬度、高强度和高韧性)、自润
2024-12-06
苯系挥发性有机物(VOCs)是大气污染的重要来源之一,吸附法因其经济高效而被广泛用于其治理。柔性金属有机框架(MOFs)材料因在吸附过程中可发生“呼吸效应”,近年来受到研究者的高度关注。然而,传统吸附
在材料研发与质量控制的征程中,真密度与孔隙率的精准测量,是解锁材料性能密码的关键一步。精微高博始终与您同行,倾听每一个实验室的真实诉求。全新DensiPYC 1000系列全自动真密度仪,基于出色性能迎
在催化、储能、气体分离等前沿领域,材料的晶体结构与孔道特性共同决定了宏观性能。然而,传统表征手段往往“各自为政”——物理吸附给出孔参数,XRD给出物相与晶格信息,却难以揭示吸附过程中材料结构如何动态演
在气体分离、催化与储能领域,多孔吸附剂材料的实际性能由晶体结构与孔道特性共同决定。然而,传统表征手段往往陷入“各自为政”的困境——物理吸附给出孔容、比表面积,XRD提供物相与晶格信息,却难以在吸附发生
背景介绍比热容是反映材料储热与放热能力的核心热物性参数,其准确测量具有重要意义:在材料研发中,是判断热稳定性、纯度与结构特征的重要指标[1];在工程应用中,为散热设计、热防护系统和热能存储装置提供关键
重水(D₂O)是核能、医疗等领域的关键战略资源,但其自然丰度极低,仅约为0.015%。由于H₂O与D₂O在尺寸和化学性质上高度相似,传统分离方法如蒸馏、电解等存在能耗高、效率低的问题,因此开发高效、节
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