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- 可以测量吸附动力学曲线,也即吸附量和时间的变化关系,了解吸附脱附过程的机理- 可以测量混合气体在高压下的密度,保证吸附量的测量准确性- 煤样、岩石等可以直接进行吸附/脱附测量,可不粉碎- 可以测量多组分混合气体(CH4, N2, CO2等)或者单组分气体的等温吸附/脱附曲线- 可以研究多组分(CH4, N2, CO2等)混合气体的共吸附和竞争吸附- 大样品量:最高60克。
①.吸附脱附试验压力范围:35MPa②.吸附试验温度范围:20°C - 200°C样品预处理温度400°C③.样品量:最大样品量为60克,④.测量读数精度:0.01mg。
利用磁铁同极相斥原理,采用电磁铁做成的相框
原理如下: 磁悬浮地球仪利用电流磁效应使地球仪漂浮在半空中。地球仪顶端有一个磁铁,圆环形塑胶框内部顶端有一个金属线圈,金属线圈通过电流就会成为电磁铁。电磁铁与地球仪顶端磁铁间的吸引力可抵消地球仪所受...
磁悬浮重要的是成本太高,地铁本身需要盈利,不能只依靠政府补贴,如果政府只从本届出发,是可以修的,但是有一天经济萧条了,便成为一个包袱。青岛的颐中体育场是青岛卷烟厂修的,现在卷烟厂把他交还政府,政府不接...
磁悬浮列车用混合悬浮电磁铁温度场建模与仿真
建立了中低速磁悬浮列车用混合悬浮电磁铁的Maxwell二维温度场仿真分析模型,对其温度场特性进行了分析,并与传统纯电励磁结构的悬浮电磁铁进行了比较。针对工程实际样车用混合悬浮电磁铁分析指出,电磁铁最高温度位于励磁线圈中心处,铁心轭部温度与励磁线圈温度基本相同。采用混合悬浮电磁铁结构不仅大大降低了悬浮损耗,减少了列车运行能耗,而且改善了悬浮电磁铁的温度特性。
重量法蒸汽吸附仪通过在一定相对湿度下气体通过样品后重量的变化来测定蒸汽吸附,比传统的干燥法测量更快,更节省时间。重量法蒸汽吸附仪产品在世界各地的实验室有广泛的应用,可用于研发部门以及质控部门确定产品结构、产品稳定性、吸湿性、包装和产品开发中固体材料存在的问题。
结合了微天平、气体流动和蒸汽的测量技术的优势
使用干燥的载气,通常为氮气,可以选择任何两个蒸汽源中的一个
质量流量控制和独特的水和有机蒸汽浓度实时监控结合可以精确控制饱和干燥载气流量的比例
整个体系的温度可以由选择,并且在闭合环条件下可以精确控制,以保证吸附质的蒸汽压恒定
具有极其高的灵敏度和精确度,仅需少量的样品(通常1-30mg),因而可快速达到平衡
全自动惰气吹扫装置和有机泄露检测器可在发生有机蒸气泄漏时关闭联锁装置,保证安全
DVS Advantage软件可程序控制仪器,用户界面友好,满足数据完整性和安全性的最高标准
待测样品置于微量天平上,已知浓度的蒸汽通过样品,记录式微天平可以测量由蒸汽吸附或脱附引起的质量变化。这种动态流动环境易于快速研究吸附/脱附过程。如果进一步实验选择需要,样品可以首先预热,这样可以加速体相吸附或者无机氧化物干燥过程的分析循环时间。加热过程可独立进行或通过软件来控制升温速率。
重量法蒸汽吸附仪DVS Intrinsi 分步软件向导指导用户完成常规过程
小巧紧凑的设计--26厘米宽,使有限的工作台空间得到最优利用
先进的电子设备和简单的用户界面
可容纳多种形状的样品,样品量可达4克
内置的网络连接,方便数据共享和远程分析
通过DVS-IntrinsiLinkTM,1台电脑可同时控制5个操作单元
不同温度下的吸附等温线是过程模拟和设计所必需的。获取的方法是通过测定各温度范围内的多条吸附等温线,然后将等温线拟合为温度的函数。以往常因缺乏各温度下的实验数据,采用假设吸附始终发生在等温的条件下,甚至假设各组份的吸附等温线均为线性,这样的结果与工业的实际操作情况会有较大的差距,因此,通过较少的吸附等温线数据准确预测其它温度范围内的等温线是很有实际意义的。胡涛等通过测定常温范围的2个特定温度下的吸附等温线,利用计算所得的等量吸附热预测其它温度下的吸附等温线,并与实验测定值和内插法获得的吸附等温线进行了比较,详细考察了通过吸附热预测等温线的准确性。同时还利用文献数据,通过计算等量吸附热,预测了较宽压力和温度范围的等温线数据,并与插值法和文献的实验数据进行了比较,探讨方法的适用性。
结果表明:用吸附热预测不同温度的等温线仅需两温度下的吸附等温线数据。这样的方法可以用于吸附过程模拟计算和设计中,解决需要不同温度下吸附等温线数据的问题。