国仪量子 H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪
H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪温度范围-196℃至550℃。压力范围真空至200Bar,重复性误差小于±3%,配备数字量输出的压力和温度传感器,具有更高的精度和抗干扰能力,支持RS485或RS232通讯模式,便于数据管理和扩展。设有多重防飞溅措施,确保在高压测试下的安全性。
科研实验应用:1、材料科学:用于研究多孔材料(如MOFs、COFs、活性炭等)的气体吸附性能,评估其在气体存储和分离方面的应用潜力;2、催化剂研究:分析催化剂的表面性质和孔结构,评估其在催化反应中的表现;3、环境科学:用于气体污染物的吸附特性研究,评估材料在环境治理中的应用;4、能源材料。
国仪量子 H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪参数:
- 测试数量:可以交替测试2个样品
- 测试原理:静态容量法
- 测试气体:高纯N2,CO2,(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr,H2,CH4等)
- 测试精度:重复性误差小于±3%
- 测试温度:常温~550℃(更高温度可定制);-196℃~常温(低温测试功能模块可选配)
- 测试压力:真空~200Bar
- 主机功能:煤吸附及解析量测定,吸附及解析速率测定;瓦斯吸附常数a、b值;常温至550℃区间可选任意温度的吸脱附等温线测定,吉布斯超临界吸附测定;气体吸附及脱附速率测定(即吸脱附动力学测定),可定制煤模拟恒压吸脱附量测定功能
- 样品预处理:2样品脱气处理
- 据处理模:Langmuir模型回归等温线,Langmuir最大吸附常数L及吸附压力常数B参量求解(煤吸附的a、b值)Langmuir修正模型 Loading-ratio Correlation(LCR)等温线回归
- 压力传感器量程:300Bar,可选配3Bar
- 读数精度:精度达0.01%FS,长期使用稳定性0.025%FS
- 管路结构:不锈钢微焊真空管路系统
- 控制阀:气动阀+金属VCR连接
- 真空泵:进口双级真空泵,可选配扩展分子泵
- 泵极限真空度:102Pa(二级机械泵),106Pa(扩展分子泵)
- 样品管材质:不锈钢微焊样品管
- 容量:标配:10ml,可定制其他容量样品管
- 尺寸:长(cm)*宽(cm)*高(cm):74.6×60×90
国仪量子 H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪使用方法:
- 样品准备:将待测样品(如粉末或颗粒材料)干燥至适当的水分含量,以提高气体吸附测试的准确性。
- 装填样品:将样品放入吸附仪的样品池中,确保样品均匀分布并紧密填充。
- 系统连接:连接气体源和测量系统,确保所有连接稳固且无泄漏。
- 设定实验条件:在控制软件中设定测试的温度、压力和气体类型,确保符合实验需求。
- 预处理样品:根据需要,进行样品的预处理(如真空干燥),去除样品表面的水分和杂质。
- 启动测试:启动气体吸附实验,仪器将自动进行数据采集,记录气体吸附等温线。
- 数据监控:实时监控实验进程,确保系统稳定运行,并记录关键参数。
- 结束测试:测试完成后,关闭气体源,安全释放系统压力,确保操作安全。
- 数据分析:使用软件对采集的数据进行处理,绘制气体吸附等温线,计算比表面积、孔容等参数。
- 清理与维护:测试结束后,清洁样品池和连接管路,定期检查和维护仪器,确保其长期稳定运行。
国仪量子 H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪有哪些实验室在用:
- 中国科学院化学研究所:用于新型功能材料的吸附性能表征研究
- 清华大学材料学院:应用于高温高压条件下催化剂和储氢材料的测试分析
- 北京大学化学学院:用于研究新型纳米孔材料的气体吸附特性
- 复旦大学材料科学与工程学院:应用于先进陶瓷、金属有机框架材料的表征
- 中国科学技术大学化学系:用于分析高温高压条件下新型能源转换材料的吸附性能
- 华中科技大学材料科学与工程学院:应用于高温高压下新型电池电极材料的研究
- 浙江大学化学工程与生物工程学院:用于生物质衍生碳材料的表征分析
国仪量子 H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪售后服务支持:
- 由公司派遣专业的工程师到客户现场完成仪器的安装和调试。
- 并为实验室操作人员提供系统性的培训,确保他们能够熟练掌握仪器的使用。
- 设有7×24小时的技术支持热线,可快速响应客户的维修需求。
- 对于仪器故障,公司会安排专业维修人员上门进行诊断和修复。
- 建议客户定期进行仪器的性能检测和专业校准服务,确保测试数据的准确性。
- 公司可以提供权威的校准服务,并出具相应的校准报告。
- 不定期组织用户培训班,传授仪器的高级应用技巧和数据分析方法。
- 针对客户特殊的应用需求,公司也可以提供专业的技术咨询服务。
相关产品:
比表面积仪:用于测量材料的比表面积,提供样品的物理特性数据,补充气体吸附测试结果。
扫描电子显微镜 (SEM):用于观察样品的表面形貌,分析孔隙结构,帮助理解气体吸附性能的影响因素。
X射线衍射仪 (XRD):用于确定样品的晶体结构,分析材料的相组成,支持气体吸附特性的研究。
质谱仪 (MS):结合使用以分析气体吸附后的成分变化,提供反应产物的分子量信息。
热重分析仪 (TGA):用于测量样品在气体吸附过程中的热稳定性,提供热力学数据支持。
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