安东帕康塔全自动程序升温化学吸附仪
安东帕康塔全自动程序升温化学吸附仪

¥50万 - 100万

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安东帕

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ChemBET Pulsar

--

美洲

  • 钻石
  • 第19年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 化学吸附仪

产地类别: 进口

测试原理: 全自动流动法

气体进气口数量: 5

加热温度范围: 室温-1100°C

恒温稳定性: -

升温速率: 1 °C/分钟 至 50 °C/分钟

压力范围: -

测试功能: TPR、TPD、TPO、脉冲滴定

仪器简介:

安东帕康塔最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能



技术参数:

性能指标:

样品站数: 2 (一个分析站和一个制备站)
滴定定量环:: 自动 – 提供50, 100 和 250 µl 定量环 (其它体积可选)
气体输入口: 5 (四个自动开关气路加定量/滴定气路,
6 (+载气气路(如果增加混合器选项))
样品管:: 高温化学吸附U-形石英样品管,传统U-形石英管或硅化硼样品管 (Pyrex®)
样品管旁路阀门:: 有
蒸汽冷阱: 有,(设于样品管和检测器之间,以去除杂质气)
GC/质谱连接方式: 3 种(a: 在样品管后端; b: 在冷阱之后,检测器之前; c: 在检测器之后)
体积: 从1x10-3 cm3 到 > 1x102 cm3
最小比体积: 1x10-4 cm3/g
总表面积: 0.1 to 280 m2
比表面积:: 从0.01 m2/g 起,上限由最小称重准确性决定
孔体积 1x10-4 cm3 到 1.5x10-1 cm3
体积准确性: ± 1%
重现性: ? 0.5%
化学吸附气体: 典型气体 H2, O2, CO, NO, SO2, NH3
物理吸附气体: 典型气体 N2, Ar, Kr, CO2 (氦气为载气)
样品管体积: 1.5cm3 标准管, other sizes available
物理吸附冷阱:: 一般用液氮
冷阱制冷剂:: LN2/酒精, 干冰/丙酮,液氮等
受润材料: 不锈钢, PTFE, EP, 丁纳橡胶, 玻璃, 铼/钨, 金
制备温度: 用石英加热包到 450ºC
用高温炉到Up to 1100ºC
TPR/TPD 加热速率: 1ºC min-1 to 100oC min-1 (up to 500ºC)
                                             1ºC min-1 to 50ºC min-1 (up to 750ºC)
                                             1ºC min-1 to 30ºC min-1 (up to 1000ºC) 
                                             1ºC min-1 to 20ºC min-1 (up to 1100ºC)
温度准确度: ± 1 deg C
温度重复性: ± 1 deg C
高温炉控制: 通过软件.
样品热电偶: 在样品管内

强制风冷系统: Yes 

冷却时间(从最高温到100 deg C) : < 30 分钟 

体积和用电参数:
 主机体积: 45cm x 63cm x 42cm (WxHxD)
 主机重量: 24 kg.
操作温度: 15&ordm;C to 35&ordm;C
贮存温度: 0&ordm;C to 50&ordm;C
湿度范围: 20 - 80% (non-condensing)
电压: 100/120 & 220/240 V (ac).
电压频率: 50/60 Hz.



主要特点:

       安东帕康塔最新推出的 Chembet PULSAR TPR/TPD (p/n 02139-1) 代表了全自动流动法分析表征催化剂的最佳水平。新的 Pulsar 建筑于享誉世界的ChemBET 之上,并结合了Autosorb-1C/TCD 的全自动功能:
 - 最新TPRWIn PC操作和应用软件全自动程序化控制分析序列
 - 全自动定量环注射器和自动进气阀用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定
 - 高温炉温度爬升既可用于程序升温实验,也可用于样品制备,两种方法都可通过强制空气高速流动使高温炉快速冷却。
 - 保留了ChemBET 久经检验的TCD 检测器,具有极强的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号
 - 具有最大化学兼容性的不锈钢管路是适用于广泛的气体。
 - 标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量。
 - 内置数据采集卡和温度控制器

  • 2017年7月,美国康塔仪器正式发布高通量比表面积分析仪Autoflow。作为基于动态法技术设计的高通量比表面积分析仪,Autoflow在采用单点法或多点法比表面积计算时使用了不同的标准方法(如BET 和STSA),分析更为简单快速,最高可实现每小时对36个不同样品的完全独立分析。其具有极宽的分析范围,可实现微孔材料面积分析和孔体积表征。

    电子/电气 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量

    其他 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    钢铁/金属 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    钢铁/金属 2020-03-25

  • 2017年7月,美国康塔仪器正式发布高通量比表面积分析仪Autoflow。作为基于动态法技术设计的高通量比表面积分析仪,Autoflow在采用单点法或多点法比表面积计算时使用了不同的标准方法(如BET 和STSA),分析更为简单快速,最高可实现每小时对36个不同样品的完全独立分析。其具有极宽的分析范围,可实现微孔材料面积分析和孔体积表征。

    电子/电气 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    电子/电气 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    电子/电气 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    钢铁/金属 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    钢铁/金属 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    钢铁/金属 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    石油/化工 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量。

    石油/化工 2020-03-25

  • 全新的Autosorb 6iSA全自动比表面积和孔径分布分析仪提供了六个端口,可进行1-6个样品的独立分析,能满足实验室快速准确的比表面积和孔径高通量分析需要。各分析站拥有独立的专用压力传感器、杜瓦瓶、冷却剂液位传感器和吸附饱和蒸汽压测量站,使各分析站能独立同时操作。基于Windows的操作软件,符合医药行业CFR-21 Part11标准,可提供执行大量数据分析的方法,包括单点和多点BET比表面积、朗缪尔比表面积,孔体积和孔径分布,微孔面积,总孔体积以及许多其他功能。现代数据通信提供了便捷的输入输出设置。

    制药/生物制药 2020-03-25

  • BET法适用于II型(分散的、无孔或大孔固体)和IV型(介孔固体,孔径在2nm~50nm之间)的吸附等温线。气体分子难以到达的孔隙,其表面积测试不到。BET法不能有效地应用于对气体分子有吸收性的固体。该方法涉及固体颗粒外部和可达到的内部孔隙表面形成单分子层的吸附质或吸附气体定量的测定。可用BET公式根据吸附等温线求出试样表面气体单分子层的吸附量

    其他 2020-03-25

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 1次技术培训

免费仪器保养:

保内维修承诺: 依据合同

报修承诺: 24小时内到达现场

  • TPR技术在催化领域的应用主要是用于提供负载型金属催化剂在还原过程中金属氧化物之间或者金属氧化物与载体之间相互作用的信息。

    519MB 2021-03-16
  • 在1985年,IUPAC建议物理吸附等温线分为六种类型。然而,经过30年的发展,各种新的特征类型等温线已经出现,并证明了与其密切相关的特定孔结构。所以,于2015年,IUPAC更新了原有的分类。新规范的主要变化是I类、IV类吸附等温线增加了亚分类,用孔宽代替了孔径。所提出的新的物理吸附等温线分类如下图。

    633MB 2020-06-08
  • Measurement of very low surface area samples by manometric (volumetric) adsorption experiments using traditional nitrogen (77 K) or argon (87 K) is limited by the detection limits of even the best instrumentation. The recommended alternative is krypton adsorption at liquid nitrogen temperature (77 K), which improves the detection limit significantly and allows one to determine absolute surface areas down to 0.05 m2 or less.

    997MB 2020-03-23
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安东帕化学吸附仪ChemBET Pulsar的工作原理介绍

化学吸附仪ChemBET Pulsar的使用方法?

安东帕ChemBET Pulsar多少钱一台?

化学吸附仪ChemBET Pulsar可以检测什么?

化学吸附仪ChemBET Pulsar使用的注意事项?

安东帕ChemBET Pulsar的说明书有吗?

安东帕化学吸附仪ChemBET Pulsar的操作规程有吗?

安东帕化学吸附仪ChemBET Pulsar报价含票含运吗?

安东帕ChemBET Pulsar有现货吗?

安东帕康塔全自动程序升温化学吸附仪信息由安东帕(上海)商贸有限公司为您提供,如您想了解更多关于安东帕康塔全自动程序升温化学吸附仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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