MICROTRAC BELSORP MIN X 气体吸附分析仪
MICROTRAC BELSORP MIN X 气体吸附分析仪可同时测量4个样本,可以极高精度地测量比表面积、孔径分布和孔体积。每个样品测量端口都配有专用压力传感器,并配有专用的饱和蒸汽压端口,可以完全独立地同时进行测量。通过电子邮件通知系统监控流程,可选用分子探针法进行微孔分析。
科研实验应用:1、材料科学:用于分析多孔材料的比表面积、孔径分布和孔体积,评估材料的物理特性;2、催化剂研究:研究催化剂的表面特性,优化催化剂的设计和应用;3、环境科学:评估土壤和沉积物的吸附特性,研究污染物的去除和迁移;4、纳米材料:研究纳米材料的比表面积和孔隙结构,以开发新型材料。
MICROTRAC BELSORP MIN X 气体吸附分析仪技术参数:
测量原理 | 容量法+AFSM |
吸附气体 | 氮气(N2)、氩气(Ar)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)、正丁烷(nC4H10)、异丁烷(iso-C4H10)等非腐蚀性气体 |
气口 | 2个端口(最多5个端口) |
测量次数 (高精度模式) |
最多可同时连接4个端口(高精度模式下为3个端口) |
测量范围(比表面积) | 0.01m2/g及以上(N2) (取决于样品密度) |
孔径分布(直径) | 0.7-500nm,可选:0.35nm,可通过分子探针法测定 |
低压等温线 | p/p0=10^-4 (N2@77K,Ar@87K) |
压力传感器 | 133千帕(1000托)x6个单位 |
真空计/泵 | 旋转泵 |
样品管 | 标准管,约1.8cm3(可选:5cm3) |
杜瓦瓶 | 容量:2升 保存时间:30小时 |
预处理加热器 | 50-450°C(4个端口) |
水浴 | -10-70°C(4个端口) |
分析软件BELMaster™7 | 吸附等温线、BET比表面积I型(ISO9277)BET自动分析、Langmuir比表面积、BJH、DH、CI、INNES法 |
分析软件BELMaster™7续 | t图、NLDFT/GCMC(OPBELSim™)、MP方法、Dubinin-Astakhov方法、分子探针、as图 |
尺寸(宽x高x深) | 280x650x465毫米(不含真空泵和电脑) |
重量(主体) | 38公斤(不含真空泵和电脑) |
公用设施-天然气 | He、N2(纯度99.999%或更高)、0.1±0.02MPa、接头:1/8"Swagelok 排气:旋转泵排气口、ø11mm |
公用设施-电力 | 单相,AC100~240V(50/60Hz)/10A(含RP),50/60Hz |
CE认证 | 是的 |
推荐显示器 | 全高清显示器 |
MICROTRAC BELSORP MIN X 气体吸附分析仪使用方法:
- 设备准备:确保仪器放置在稳定的工作环境中,连接电源和气体供应。
- 样品准备:将待测样品干燥并称重,确保样品质量一致。
- 样品加载:将样品放入分析仪的样品管中,确保连接良好。
- 设定实验参数:在软件界面上设置测量参数,包括气体类型(如氮气、氩气)、温度和压力等。
- 进行真空抽取:启动真空系统,确保样品管内达到所需的真空度。
- 气体吸附测量:启动气体吸附过程,记录气体在不同压力下的吸附量。
- 数据分析:使用软件分析吸附等温线,计算比表面积、孔体积和孔径分布。
- 清理与维护:实验结束后,清洁样品管和仪器,定期进行设备维护和校准。
MICROTRAC BELSORP MIN X 气体吸附分析仪有哪些实验室在用:
- 中国科学院生态环境研究中心大气污染实验室
- 北京师范大学资源学院环境修复实验室
- 武汉大学环境学院水处理工程研究室
- 中国科学院物理研究所纳米技术实验室
- 清华大学材料学院薄膜与界面研究中心
- 南京大学物理学院表面物理实验室
MICROTRAC BELSORP MIN X 气体吸附分析仪售后服务支持:
- 整机提供一定的保质期,从交货验收合格之日开始算起。
- 在保修期内,如因制造缺陷而出现故障,MICROTRAC将无条件提供免费维修或更换。
- 维修由MICROTRAC授权的专业工程师团队提供,他们已接受过系统培训。
- 使用MICROTRAC原厂标准备件进行维修,确保维修质量。
- 提供详细的维修报告,并对重大维修提供技术指导。
- 用户报修后,MICROTRAC会在24小时内做出响应。
- 对于紧急情况,MICROTRAC会安排工程师在48小时内到达现场。
- 提供免费的技术支持热线,用户可随时咨询相关问题。
- MICROTRAC拥有丰富的原装备件库存,能够确保用户能及时获得所需零件。
相关产品:
真空泵:提高测量过程中的真空度,确保样品的有效吸附。
干燥机:在样品准备过程中,确保样品彻底干燥,避免水分干扰。
差示扫描量热仪 (DSC):结合热分析数据,研究材料的热特性与吸附性能的关系。
扫描电子显微镜 (SEM):观察样品的表面形貌,与气体吸附特性结合分析。
气体分析仪:监测气体成分变化,以提高实验的准确性。
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