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貝士德儀器科技(北京)有限公司
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3H-2000PS1比表面儀可測試材料的比表面積、總孔容、孔徑分布和吸附脫附數據,尤其可對介孔微孔材料的孔徑分布給出準確測試結果,適用于大多數研發、實驗要求較高的科研單位和企業用戶。
靜態容量法是通過質量平衡方程、靜態氣體平衡和壓力測定來測定吸附過程。測試過程常在液氮溫度下進行。當已知量氣體由歧路充入樣品管后,會引起壓力下降,由此可以計算當吸附平衡時,被吸附氣體的摩爾質量。 目前國內靜態容量法分析儀器廠家貝士德儀器科技(北京)有限公司的3H-2000PS1型號比表面儀擁有眾多的用戶群體,深受廣大用戶的好評。
比表面儀參數規格
測試理論 | 吸附、脫附等溫線;BET單點法,多點法比表面; 朗格繆爾(Langmuir)比表面; 統計吸附層厚度法外比表面;BJH法孔容孔徑分布; MK-plate法(平行板模型)孔容孔徑分布;D-R法微孔分析;t-plot法(Boder)微孔分析;H-K法(Original)微孔分析; MP法(Brunauer) 微孔分析;真密度測試;粒度估算報告; |
測試精度 | 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; |
分 析 站 | 1個分析站,1個P0站,2個處理站; |
獨 立P0 | 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; |
氣路系統 | 貝士德的BEST多路歧管系統,對控制閥門進行整體集成設計,無任何螺紋密封及管路壓接或焊接接口,將真空管路減少到極限,消除漏氣點,整個系統漏氣率低于10-10Pa*m3/s,,密封性提高5倍以上,達到進口儀器水平,極大的提升了儀器的穩定性和精確度;氣路系統各部分統籌進行模塊化組裝,極大減少故障率,大幅增強儀器穩定性。 |
管路通徑 | 大通徑是高真空的條件,脫氣位和測試位采用大通徑閥門和管路,使真空泵的極限真空得到效果的體現。 |
真空系統 | 儀器配備兩套獨立的真空系統,既脫氣系統和分析系統相互獨立;極限真空達到10-2Pa,避免由一套真空系統而帶來的污染問題; |
壓力測量 | 每個分析站都配有電容薄膜雙壓力傳感器,分段測試:0-1000torr,0-1torr;讀數精度誤差≤0.15%,為目前壓力傳感器的精度;大孔段具有P0的實時測試功能,使P/P0在趨于臨界點時的控制精度達到0.998;兩路分析站可同時工作也可單獨工作; |
預 處 理 | 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樣品脫氣處理; 具有“普通加熱抽真空分子擴散模式”和“分子置換模式”兩種可選功能;分子置換模式相對分子擴散模式效率提高1倍以上,可節省一半以上的預處理時間,解決以往靜態法樣品制備時間長的問題; |
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。 |
液位控制 | 貝士德的液氮面伺服保持系統,消除測試過程中由于液氮揮發使液氮面變化而帶來的死體積變化,提高測試精度; |
標定氣體 | 配備99.999%高純HE;具有HE氣死體積測試功能和溫區測試功能;可獲得更高的準確性。 |
測試氣體 | 高純氮氣及根據用戶需要可選擇多種氣體,如,CO2,Ar,Kr等。 |
防 污 染 | 貝士德的渦旋降塵原理的非阻隔式防污染裝置,結合軟件防抽飛程序消除易揮發樣品在高真空時的揚析沸騰現象,從而避免污染閥門管路后造成系統氣密性下降的情況。 |
真 空 泵 | 雙級機械真空泵(德國泵可選),全程軟件自動啟停控制。 |
液 氮 杯 | 配備了3L大容量小口徑杜瓦瓶,保證至少70小時無需添加液氮 |
售后服務 | 專業且完善的售后服務系統,可提供24小時電話咨詢,48小時內售后服務,北京,上海,廣州均設有服務機構,全力保障用戶儀器正常運行 |
儀器規格 | 尺寸:長78cm寬50cm高47cm,凈重:32Kg,電壓:AC220v±5%,功率小于500瓦。 |
性能特點:(脫氣預處理系統)
脫氣站數量:2、4、8個預處理站可選;真空脫氣,不采用氣流吹掃方式;
全自動脫氣:不采用分體式的手動控制,而是采用與主機一體的全自動程序控制,定時開始、真空泵自動啟停,程序升溫、定時結束,實現無人值守測試和樣品脫氣處理;
獨 立 性:測試系統和脫氣系統相互獨立,樣品的測試過程和脫氣處理可同時進行;
2組獨立控溫:可設置2組不同脫氣溫度、不同脫氣時間;
脫氣模式:具有“普通加熱抽真空分子擴散模式”和“分子置換模式”兩種可選功能;
多措施防污染:
措施①:渦旋降塵原理的非阻隔式硬件防污染裝置,如下圖;
措施②:程序控制的分級抽速自動切換,防止瞬間高真空時樣品飛揚;
措施③:程序升溫,防止樣品劇烈升溫揚析沸騰;
措施④:脫氣完畢程控自動回填氮氣;
比表面儀的原理: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。
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