全自动比表面分析仪(微孔分析)
全自动比表面分析仪(微孔分析)

¥30万 - 50万

10.0

麦奇克拜尔

暂无样本

BELSORP MINI X

--

亚洲

  • 钻石
  • 第23年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 比表面及孔径分析仪

产地类别: 进口

仪器原理: 动态/静态法

分析站数目: 4

测试范围: 0.01 m2/g-无上限(比表面积)

压力范围: 0-133.3 kPa

测试理论: 静态容量法+ AFSMTM

BELSORP MINI X 全自动比表面积及孔径分布测定仪

基于BELSORP MINI II升级而来,是一款采用容量法测定样品比表面和孔径分布的分析仪,该仪器设计紧凑、分析精度高、重复性好、操作简便。仪器配备了3个或4个样品测量通道,每个通道都具有独立的压力传感器,这样能够保证样品测定的时候,高效率的定量进气和实时测定样品的饱和蒸气压。


BELSORP MINI X 优点

• 比表面积范围: 0.01 m2/g 或者更低到无限

• 孔径分布:0.35-500 nm

• 同时测量多达3个或4个样品,具有高水平的精度和重复性,并大大缩短了测量时间

• 专用排气阀和改进的软件大大减少了测量时间

• 进气优化技术GDO;基于从以前的样品测量所得到的吸附等温线数据获取优化的进气量进行快速测量

• 采用先进的自由空间校准技术,提高了测量精度和重现性。

• 改进的维护软件能够监控每个部件的性能

• 测量结束后,可通过邮件发送数据给客户远程的电脑或手机上

• 针对制药领域,仪器可选21CFR part11 软件和IQ/QQ文件


软件

该软件开发的重点是易于操作,先进的吸附技术,我们已经开发了多年,可以很容易地再现用户复杂的分析理论,在软件中保证了满意的效果。


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应用

该仪器可用于广泛的领域,包括催化剂、燃料电池、电池、纤维、聚合物材料、医药、颜料、化妆品、磁粉、分离膜、过滤器、调色剂、水泥、陶瓷和半导体材料。


选件和消耗品

除了杜瓦容器作为标配外,各种选配件可用于不同的测量温度范围。气体的选择器和温度控制器可以安装在小空间的仪器上。


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  • 随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设: 对于II 和 IV型等温线,在BET公式(公式1)中, p/p0在0.05-0.3 之间(形成单分子层的相对压力范围)的曲线为一条直线。由BET曲线中的斜率和截距分别可以得到C常数和单层吸附量(Vm)。单层吸附量 (cm3 (STP) g-1)表示转化成标准状态下的覆盖所有固体表面的气体分子体积。BET比表面积是通过单层吸附层上的吸附质分子的截面积乘以吸附量转化的覆盖分子数,计算得到的(公式 2)。吸附截面取决于吸附剂和吸附质之间的相互作用和吸附温度。σ=0.162 nm2一般用于N2分子截面积。

    石油/化工 2021-12-23

  • 总所周知,药物的众多性能中溶出度是一项备受关注的性能,溶出度直接影响到药物 在体内的崩解、溶解和吸收。影响溶出度的因素有很多,比如配方以及辅料的选择,药物 生产的工艺,其中大家比较关注的两个参数为粒度和比表面积的影响。

    制药/生物制药 2020-08-07

  • 活性炭和微孔分子筛通常是I型等温线。当这些材料做BET比表面积分析时,由于这些材料具有较大的微孔曲率和受限的吸附质堆积,BET理论不适用于这些材料的比表面积评价,往往得到的数值会偏低。本文将解释如果使用BET方法来计算此类I型曲线。 图1显示了活性炭(AX21) 在77.4K下的N2吸附脱附曲线。像II 和 IV型吸附曲线一样,在P/P0=0.05-0.3 (在此相对压力范围内形成単分子层) 范围内选点,相关系数也接近1,但是C常数为负值,这样BET方程是不成立的。 在这种情况下,Rouquerol等人提出了一个方法,作为确定BET方程适用的相对压力范围的一种方法。这是一个以BET-plot的y轴分母为纵轴,以相对压力为横轴的图形,在顶部得到一个凸轨迹,如图2所示。这个顶点即为相对压力的最大值,等于BET范围限值,可以在所谓的“微孔”中形成多层。将该方法确定的相对压力作为BET曲线的终点,选择一个相对压力低且线性良好的点,且c常数不变为负值,从而确定BET比表面积。通过此方法得到SBET=2650 m2g-1 (C: 124, 相关系数: 0.9997), 但请注意,它不同于几何比表面积。

    石油/化工 2021-12-23

  • 从下图(图1)所示的SEM图像来看,NH4型ZSM-5是尺寸约为200 nm的多面体层状颗粒的集合体,通过在535℃下加热和在大气压下加热3 h制备的H+型ZSM-5可以确认由颗粒之间的狭缝型微孔组成。 H+型ZSM-5的N2(77.4K)脱附等温线(图2),显示出迟滞环闭合在相对压力p/p0=0.43处,可以看到颗粒间存在介孔。吸附曲线可归类为I+IV型,也显示出颗粒内有微孔存在。

    石油/化工 2021-12-23

  • 随着孔隙的增加或者粒径的减小,粉末的比表面积(单位质量的表面积)会增加。通过BET理论可以从吸附等温曲线中获得比表面积(Brunauer-Emmett-Teller 理论: 多分子层吸附理论) ,该理论遵循以下3个假设: 对于II 和 IV型等温线,在BET公式(公式1)中, p/p0在0.05-0.3 之间(形成单分子层的相对压力范围)的曲线为一条直线。由BET曲线中的斜率和截距分别可以得到C常数和单层吸附量(Vm)。单层吸附量 (cm3 (STP) g-1)表示转化成标准状态下的覆盖所有固体表面的气体分子体积。BET比表面积是通过单层吸附层上的吸附质分子的截面积乘以吸附量转化的覆盖分子数,计算得到的(公式 2)。吸附截面取决于吸附剂和吸附质之间的相互作用和吸附温度。σ=0.162 nm2一般用于N2分子截面积。

    石油/化工 2021-12-23

  • 活性炭和微孔分子筛通常是I型等温线。当这些材料做BET比表面积分析时,由于这些材料具有较大的微孔曲率和受限的吸附质堆积,BET理论不适用于这些材料的比表面积评价,往往得到的数值会偏低。本文将解释如果使用BET方法来计算此类I型曲线。 图1显示了活性炭(AX21) 在77.4K下的N2吸附脱附曲线。像II 和 IV型吸附曲线一样,在P/P0=0.05-0.3 (在此相对压力范围内形成単分子层) 范围内选点,相关系数也接近1,但是C常数为负值,这样BET方程是不成立的。 在这种情况下,Rouquerol等人提出了一个方法,作为确定BET方程适用的相对压力范围的一种方法。这是一个以BET-plot的y轴分母为纵轴,以相对压力为横轴的图形,在顶部得到一个凸轨迹,如图2所示。这个顶点即为相对压力的最大值,等于BET范围限值,可以在所谓的“微孔”中形成多层。将该方法确定的相对压力作为BET曲线的终点,选择一个相对压力低且线性良好的点,且c常数不变为负值,从而确定BET比表面积。通过此方法得到SBET=2650 m2g-1 (C: 124, 相关系数: 0.9997), 但请注意,它不同于几何比表面积。

    石油/化工 2021-12-23

  • 从下图(图1)所示的SEM图像来看,NH4型ZSM-5是尺寸约为200 nm的多面体层状颗粒的集合体,通过在535℃下加热和在大气压下加热3 h制备的H+型ZSM-5可以确认由颗粒之间的狭缝型微孔组成。 H+型ZSM-5的N2(77.4K)脱附等温线(图2),显示出迟滞环闭合在相对压力p/p0=0.43处,可以看到颗粒间存在介孔。吸附曲线可归类为I+IV型,也显示出颗粒内有微孔存在。

    石油/化工 2021-12-23

  • 采用BJH(Barrett-Joyner-Halenda)理论进行介孔分析,基于以下三个来自等温吸附线的假设: 由于介孔(大孔)中存在毛细冷凝现象,导致在一定温度下吸附质的饱和蒸气压变低,从而出现吸附质的冷凝现象(即毛细冷凝)。因此,BJH方法是基于吸附质为液体状态下,使用开尔文方程进行计算的(见公式 1)。通常情况下,开尔文半径(rc)是小于实际孔径(rp) ,因为吸附是从孔表面和吸附质间的相互作用开始的,紧接着才是吸附层的形成。所以,实际孔半径是吸附层的厚度(t)加开尔文半径(rc)之和 (见公式 2)。而且,在N2@77.4 K的吸附等温线中,当相对压力P/P0小于0.42 (对应孔半径小于1.7 nm)时,并不会发生毛细冷凝现象,所以毛细冷凝理论并不适用于小于1.7nm的孔分析。

    石油/化工 2022-06-15

  • 总所周知,药物的众多性能中溶出度是一项备受关注的性能,溶出度直接影响到药物 在体内的崩解、溶解和吸收。影响溶出度的因素有很多,比如配方以及辅料的选择,药物 生产的工艺,其中大家比较关注的两个参数为粒度和比表面积的影响。

    制药/生物制药 2020-08-07

  • 下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从0到1。当P/P0为0时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。

    地矿 2021-12-23

典型用户
用户单位 采购时间
浙江天能能源科技股份有限公司 2020-01-01
欣旺达电子股份有限公司 2020-01-01
福建巨电新能源股份有限公司 2020-01-01
南京理工大学 2020-01-01
内蒙古杉杉科技有限公司; 2020-01-01
东海炭素(天津)有限公司 2020-01-01
全球能源互联网研究院 2020-01-01
清华大学 2020-01-01
售后服务承诺

保修期: 咨询

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 咨询

免费仪器保养: 咨询

保内维修承诺: 咨询

报修承诺: 咨询

问商家

麦奇克拜尔比表面BELSORP MINI X的工作原理介绍

比表面BELSORP MINI X的使用方法?

麦奇克拜尔BELSORP MINI X多少钱一台?

比表面BELSORP MINI X可以检测什么?

比表面BELSORP MINI X使用的注意事项?

麦奇克拜尔BELSORP MINI X的说明书有吗?

麦奇克拜尔比表面BELSORP MINI X的操作规程有吗?

麦奇克拜尔比表面BELSORP MINI X报价含票含运吗?

麦奇克拜尔BELSORP MINI X有现货吗?

全自动比表面分析仪(微孔分析)信息由大昌华嘉科学仪器为您提供,如您想了解更多关于全自动比表面分析仪(微孔分析)报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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