选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
通过对样品进行不同化学物质的吸附与脱附,对各种集料及固体材料的孔径分布、表面积和吸附能等进行定量分析。 解读词条背后的知识 安东帕AntonPaar 安东帕(上海)商贸有限公司
高压容量法气体吸附分析仪:iSorb
坚固的歧管设计可确保结果不受温度和环境条件的影响高压实验需要很好地控制温度,以达到准确和精确的测量。因此,iSorb HP的歧管被加热到室温以上并保持恒温,以提高稳定性并与环境变化隔离。基于微处理器的数字压力传感器提供温度补偿的压力读数。在向样品池中加样之前,软件会监控歧管...
2021-05-210阅读20(1)样品管容积:12立方厘米; (2)最小样品量:0.05g; (3)控温范围:-50~60℃,精 度:0.1度; (4)蒸气浓度范围:0~99% ; (5)蒸气压力范围:0-1 (P/P0),精 度:0.15% (压力传感器精度); (6)多种不同蒸气的吸附分析(水、MP、正己烷等)。
800-2800左右都是有的不同规格不同型号的,不同精度,价格不同,,,,,,,,,,,
测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种...
迈瑞、科华、优利特、博科 进口 日立、贝克曼、奥林巴斯,普朗医疗等都是比较好的做医疗器械生产厂家
气烧石灰窑及回转窑气体分析仪系统
产品销售联系人:仝西战 手机: 13572466201 邮箱: 407565000@qq.com 气烧石灰窑及回转窑气体分析仪系统 产品介绍: TR-9700 型气烧石灰窑及回转窑气体分析仪系统是为运行生产 ,是西安聚能仪器有限 公司专门设计制造的安全监控连锁装置, 整套装置包括取样探头组件、 预处理单元、 分析单 元、报警控制单元、 仪器标定单元五部份。在吸收国外同类产品优点的基础上,针对生产过 程中粉尘含量高、温湿度高等工况的特点进行设计。 气烧石灰窑及回转窑生产中,为了准确的掌握炉内工艺进行的情况,需要对炉内气体 成分进行在线检测与分析,待分析组分主要为 H2、O2及 CO。TR-9700 型气烧石灰窑及回转 窑气体分析仪系统针对石灰窑的特殊工艺。 西安聚能仪器有限公司专业提供行业生产工艺中 气体过程分析及尾气排放环境过程监测中的方案设计及应用, 采用高精度的进口气体分析模 块作为
一种便携式SF_6气体质量分析仪设计
严格监测与管理气体绝缘封闭组合电器(GIS,gas insulated switchgear)设备中SF_6(六氟化硫)气体质量是保证GIS设备安全运行的重要保障。为对SF_6气体质量实施监测,设计了一个基于STM32的便携式SF_6气体质量分析仪。该仪表采用红外光谱吸收原理检测SF_6浓度,以电阻电容法测量微水含量,用电化学原理检测SO_2、H_2S和CO含量。为提高系统可靠性和满足实时性及多任务调度,移植了μC/OS-Ⅱ操作系统。实验测试了仪表的准确性和重复性。实践证明,该仪表可以完成SF_6气体质量分析,为GIS设备安全运行提供了可靠的保障。
吸附是指物质在相界面上浓度自动发生变化的现象,大致分为两类:物理吸附(吸附力足范德华力)和发生电子转移的化学吸附。通常,具有吸附作用的物质称为吸附剂(如活性炭、硅胶、氧化铝等),而被吸附的物质称为吸附质。
吸附剂表面积越大,则吸附量就越大 所以,吸附剂都是多孔性或者是微细的物质。
当lg吸附剂表面上吸附1层铺满的吸附质分子(饱和吸附量)时,则比表面积的计算公式为
固体的比表面积 =分子数x每个分子所占的面积
或 Sg =S/W(m2/g)
式中:Sg 为比表面积(m2/g);S为同体物质的总表面积(外表面 内表面);W为固体物质的质量。
因此,比表面的测定实质上是求出某种吸附质的单分子层饱和吸附量。
测量比表面积方法有容量法、重量法、气相色谱法等。
BET 比表面积容量测量法,简称BET法,是研究同体表面结构和测量比表面积的重要方法之—。氮气、氪气常作为吸附气体,
BET方程是多分子层物理吸附理论中应用最广泛的等温式,南勃鲁纳尔(Brunauer)、爱曼特(Emmett)、泰勒(Teller)在1938年提出 前提假设是:
(1)吸附利表面是均匀的;
(2)吸附质分子间没柯相互作用;
(3)吸附可以是多分子层的;第二层以上的吸附热等于吸附质的液化热;当吸附达到平衡时。每一层的形成速度与破坏速度相等。
由上述假设出发,可推导出BET二常数公式:
P/V(P-P0)=1/VmC (C-1)P/VmCP0
式中:V为在气体平衡压力为P时的吸附体积量;Vm为单分子层饱和吸附量,常数;P为吸附气体的平衡压力;P0为在吸附温度下吸附质气体的饱和蒸气压(查相关手册);C为吸附热有关的常数。
BET公式适用比压P/P0在0.05~0.35之间。因为P/P0<0. 05,压力太小,不能建立多分子层物理吸附平衡(实为单分子层);当P/P0>0. 35,毛细凝聚现象显著,亦破坏多分子层物理吸附。
通过实验可测得一系列的P和V,若以P/V(P0-P)对P/P0作图可得一直线,由此求得Vm,若Vm以标准状态下的体积(mL)度量,则比表面S为
S=VmNAσ/22400W
式中:NA为阿伏加德罗常数;σ为每个吸附质分子的截面;W为吸附剂质量(g);22400为标准状态下1mol气体的体积(mL)。
其中吸附质分子的截面积σ可由多种方法求出,可利用下式计算:
σ =1.09(M/NAd)2/3
式中:M为吸附质的分子量;d为在吸附温度下吸附质的密度。
对于氮气,在78K时σ常取的值是0.162nm2。
采用静态容量法高压吸附、脱附等温线原理。利用氢气,甲烷和二氧化碳等气体获得对页岩、煤石、储氢材料等的高压吸附和脱附等温线等动力学表征。可以进行吸附速率测试,可提供气体浓度对时间的曲线,孔扩散系数和传质系数。 2100433B