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孔径分析仪,VSorb 2800比表面积极孔径分析仪的测试位和处理位是单独工作的吗

来源:整理 时间:2024-10-19 09:16:46 编辑:智能门户 手机版

1,VSorb 2800比表面积极孔径分析仪的测试位和处理位是单独工作的吗

是可以单独并同时工作。测试的和处理站都是两站。
不知道啊,你在查查别处

VSorb 2800比表面积极孔径分析仪的测试位和处理位是单独工作的吗

2,测试孔径的仪器的哪些

可以联系下深圳真尚有公司,他们的非接触感器做的比较好。
测的产品比较软需要用光学非接触式的设备来测量,可以联系dafon@live.cn
筛分器

测试孔径的仪器的哪些

3,孔径是用什么测量仪器和工具测量

那具体要看你需要达到什么样的精度了,还要看你工件具体的尺寸有多大一般初略的测量可用卡尺,除了精密度不高以外其行程也有限,一般20-30CM如果要求的精密度非常高的话可用光学仪器进行检测,一般品检室用的二次元、2.5次元都可以检测孔径,精度可达到3微米,除孔径以外还有多达十余种测量功能,关于更多二次元、影像测量仪等精密测量仪器可参阅智泰集团(www.3dfamily.com.cn),在线客服帮您随时解决问题!
游标卡尺,属于精密仪器,需要掌握测量方法。可以测量物体内外径和深度。
大孔粗糙测量:钢卷尺、钢板尺一般测量:游标卡尺,内径千分尺小孔精密测量:读数显微镜
孔径是用什么测量仪器和工具测量: 一般精度,游标卡尺,内径千分尺,内径百分表. 高精度,用光学测量,如光学显微镜,投影仪. 大批量同一孔径同一精度,用塞规.

孔径是用什么测量仪器和工具测量

4,土工布有效孔径测定仪

第一款:【仪器说明】:水利用土工材料湿筛法测试仪---YT030土工布有效孔径测定仪【技术开发】:温州际高检测仪器有限公司土工材料测试中心【适用范围】:用于各类土工布及其有关产品的有效孔径的测试。【相关标准】:GB/T17634、SL/T235【技术参数】:1、 夹持器内径:130mm 2、 振动频率:50Hz3、 振 幅:1.5mm4、 喷嘴压力:300kPa,出水力:0.5L/min5、 时 间:分两档 0~99.99s0~99m59s6、外形尺寸:680×420×750mm第二款:【仪器说明】:交通建筑用土工材料干筛法测试仪---YT030G土工布有效孔径测定仪【技术开发】:温州际高检测仪器有限公司土工材料测试中心【适用范围】:用于土工织物和复合土工织物的有效孔径干筛法的测定。【符合标准】:JTG E50-2006 GB/T 14799-2005 【技术参数】:1.筛具最大直径 200毫米2.筛层叠高 400毫米3.回转半径 12.5毫米4.筛摇动次数 221次/分5.振击次数 147次/分6.上下振幅行程 5毫米7.定时范围 0-60分钟8.电机功率 0.37KW9 .电压 380V10 .转速 2800转/分

5,静态容量法比表面及孔径分析仪的优点是什么

比表面积是单位质量物质的总表面积(㎡/g),是超细粉体材料体别是纳米材料最重要的物性之一。测定比表面的方法很多,其中氮吸附法是最常用、最可靠的方法,已列入国际标准和我国国家标准。 氮吸附法假定粉体的表面吸附了一层氮分子,已经知道每个氮分子所占的横截面积为0.162nm2,则粉体的比表面积(Sg)可由下式求出:Sg = 4.36Vm / W ,式中Vm为重量为W的粉体材料表面氮的单层吸附量。氮吸附仪的主要功能是能测出氮气吸附量。按照方法不同,氮吸附仪分为静态容量法、静态重量法和动态法(又称连续流动色谱法)三种。 动态法以氮气为吸附质,氦气为载气,两种气体按指定比例混合,达到一定的氮气分压,让这种气体流经装有粉末样品的样品管,当样品管置于液氮温度时,氮气在样品表面产生物理吸附,而氦气不被吸附,这时气流中氮气的浓度减少, 在浓度传感器上(热导检测器)产生电信号,形成一个所谓的氮气吸附峰,当样品管回到室温时,样品表面吸附的氮气会全部脱附出来,并形成一个脱附峰。吸(脱)附峰面积的大小正比于氮气的吸附量,也就是正比于样品的比表面积。 直接对比法是选择已知比表面积(Sg 0)的标准样品,与被测样品并联到相同的气路中,只要先后测出标样和被测样的脱附峰面积(Ao、Ax),被测样品的比表面可由下式求得:Sg=Sg 0×AxWo/AoWx 。其中Wo和Wx分别是标样和被测样的重量,直接对比法操作简单,测试速度快,适合于与标准样品吸附能力相近材料的比表面的快速测定,特别适用于生产的在线检测。“直接对比法”测定比表面积有一个局限性,即被测样品与标准样品的吸附特性必须一致,否则测定的精确性会受到影响。 BET比表面的测定方法则没有上述的局限性。因为用氮吸附法测定比表面时,必须知道粉体表面对氮气的单层吸附量Vm ,而实际的吸附量V并非是单层吸附,即所谓多层吸附理论,通过对气体吸附过程的热力学与动力学分析,发现了实际的吸附量V与单层吸附量Vm之间的关系,这就是著名的BET方程,BET方程适用于(P/Po)在0.05-0.35范围中,因此,在0.05-0.35 的范围中选择4-5个不同的(P/Po),测出每一个氮分压下的氮气吸附量V , 并用P/V(Po-P) 对 (P/Po)作图,由图中直线的斜率和截距求出Vm,再由下式求出比表面 S = 4.36×Vm /W 。本机就是用BET法测定比表面的仪器。 BET比表面测定在绝大多数条件下,图中直线的截距都很小,因此该直线可近似看成是通过坐标原点的直线,这时只要在0.05-0.35范围内选择一个(P/Po),做一次试验,求得一个吸附量V,在P/V(Po-P)-(P/Po)图上将该点直接与原点相连,得到的直线的斜率的倒数即为Vm,由此求出比表面. 单点法测出的比表面误差在5%左右,也是一种较理想的快速测量方法。

6,比表面积和孔径分析仪

中孔微孔分布测试仪V-Sorb 2800MP是金埃谱科技自主研发的全自动智能化比表面积和孔径检测仪器,采用静态容量法测量原理,众多著名科研院所及500强企业应用案例,相比国内同类产品,多项独创技术的采用使产品整体性能更加完善,测试结果的准确性和一致性进一步提高,测试过程的稳定性更强,达到国际同类产品先进水平,部分功能超越国外产品.金埃谱科技是国内最早参与比表面积标准物质标定的机构,测试结果与国外数据可比性平行性最好,并获取权威认证机构的检测证书,同时金埃谱科技也是国内同行业中注册资本规模最大,唯一通过ISO9001质量认证的生产企业,雄厚实力和完善的质量及服务体系,让您选购的产品无后顾之忧!全自动中孔微孔分布测试仪性能参数测试方法及功能:氮吸附静态容量法,吸附及脱附等温线测定,BJH总孔体积及中孔微孔分布测试,样品真密度测定,t-plot图法微孔分析,MP法微孔分析,HK法微孔分析,BET法比表面积测定(单点及多点),Langmuir法比表面积测定,平均粒径估算,t-plot图法外比表面积测定;测定范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积),0.35nm-500nm(孔径);测量精度:重复性误差小于1.5%;真空系统:V-Sorb独创的集装式管路及电磁阀控制系统,大大减小管路死体积空间,提高检测吸附气体微量变化的灵敏度,从而提高中孔微孔分布测试的分辨率;同时集装式管路减少了连接点,大大提高密封性和仪器使用寿命;液位控制:V-Sorb独创的液氮面控制系统,确保测试全程液氮面相对样品管位置保持不变,彻底消除因死体积变化引入的测量误差;控制系统:采用可编程控制器电磁阀控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命;样品数量:同时进行2个样品分析和2个样品脱气处理;压力测量:采用压力分段测量的进口双压力传感器,显著提高低 P/Po点下测试精度,0-1000Torr(0-133Kpa),0-1Torr(0-1.33Kpa);压力精度:进口硅薄膜压力传感器,精度达实际读数的0.15%,优于全量程的0.15%,远高于皮拉尼电阻真空计精度(一般误差为10%-15%);分压范围:P/Po 准确可控范围达5x10-6-0.995;极限真空:4x10-2Pa(3x10-4Torr);样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等;测试气体:高纯N2气(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr);数据采集:高精度及高集成度数据采集模块,误差小,抗干扰能力强;数据处理:Windows兼容数据处理软件,功能完善,操作简单,多种模式数据分析,图形化数据分析结果报表.全自动中孔微孔分布测试仪特点A.中孔微孔分布测试仪真空系统1)独创的一体化集装式管路系统,采用进口集装管路,显著减少管路连接点,大大降低漏气率,提高极限真空度;2)模块化结构设计,一体式集装管路,需人工进行连接的部件少,有利于根据用户需求按需配置及后期功能扩展,有利于维修更换;3)采用德国进口的真空泵,噪音小,运行稳定,防油返功能卓越,极限真空度高,可达4x10-2Pa(3x10-4Torr);B.中孔微孔分布测试仪控制系统1)采用广泛应用于工业控制系统中的可编程控制器电磁阀控制系统,抗干扰能力强,稳定性大大提高,安装及拆卸都非常方便;2)独特设计的测试系统管路和样品处理管路分离结构,有效防止样品处理过程中产生的杂质对测试管路的污染;C.中孔微孔分布测试仪提高测试精度措施1)采用与同类进口产品相同品牌的高精度硅薄膜压力传感器,压力测量精度为相应读数的0.15%,远远优于0.15%的全量程精度(FS)传感器;2)与国外同类产品类似,采用0-1Torr和0-1000Torr双压力传感器,对测试范围内的压力采用分段测量,大大降低了低真空下的测量误差,0-1Torr的硅薄膜压力传感器精度远高于相同量程的皮拉尼电阻真空计(一般误差为10%-15%);3)独创的一体化集装式管路系统,采用进口集装管路,显著减少管路连接点,大大减少死体积空间,有利于降低测量误差;4)独创的步进式液氮面控制系统,确保测试全程液氮面相对样品管位置保持不变,彻底消除因死体积变化引入的测量误差;5)独特设计的抽气及进气控制系统,有效防止样品抽真空和进气过程中的飞溅,确保测试气路的清洁和样品质量无损失,保护高精度压力传感器免受压力巨变可能导致的零点和线性漂移;D.中孔微孔分布测试仪数据采集及处理1)采用高精度及高集成度数据采集模块,连接方便,误差小,抗干扰能力;采用业界标准的485通讯模式,有利于设备扩展和互连,可方便转换为所需的RS232和USB通讯模式;2)多种理论计算模型数据分析,为用户提供全方位的材料分析方案;强大的测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理.
比表面积是单位质量物质的总表面积(㎡/g),是超细粉体材料体别是纳米材料最重要的物性之一.测定比表面的方法很多,其中氮吸附法是最常用、最可靠的方法,已列入国际标准和我国国家标准.氮吸附法假定粉体的表面吸附了一层氮分子,已经知道每个氮分子所占的横截面积为0.162nm2,则粉体的比表面积(sg)可由下式求出:sg = 4.36vm / w ,式中vm为重量为w的粉体材料表面氮的单层吸附量.氮吸附仪的主要功能是能测出氮气吸附量.按照方法不同,氮吸附仪分为静态容量法、静态重量法和动态法(又称连续流动色谱法)三种.动态法以氮气为吸附质,氦气为载气,两种气体按指定比例混合,达到一定的氮气分压,让这种气体流经装有粉末样品的样品管,当样品管置于液氮温度时,氮气在样品表面产生物理吸附,而氦气不被吸附,这时气流中氮气的浓度减少,在浓度传感器上(热导检测器)产生电信号,形成一个所谓的氮气吸附峰,当样品管回到室温时,样品表面吸附的氮气会全部脱附出来,并形成一个脱附峰.吸(脱)附峰面积的大小正比于氮气的吸附量,也就是正比于样品的比表面积.直接对比法是选择已知比表面积(sg 0)的标准样品,与被测样品并联到相同的气路中,只要先后测出标样和被测样的脱附峰面积(ao、ax),被测样品的比表面可由下式求得:sg=sg 0×axwo/aowx .其中wo和wx分别是标样和被测样的重量,直接对比法操作简单,测试速度快,适合于与标准样品吸附能力相近材料的比表面的快速测定,特别适用于生产的在线检测.“直接对比法”测定比表面积有一个局限性,即被测样品与标准样品的吸附特性必须一致,否则测定的精确性会受到影响.bet比表面的测定方法则没有上述的局限性.因为用氮吸附法测定比表面时,必须知道粉体表面对氮气的单层吸附量vm ,而实际的吸附量v并非是单层吸附,即所谓多层吸附理论,通过对气体吸附过程的热力学与动力学分析,发现了实际的吸附量v与单层吸附量vm之间的关系,这就是著名的bet方程,bet方程适用于(p/po)在0.05-0.35范围中,因此,在0.05-0.35 的范围中选择4-5个不同的(p/po),测出每一个氮分压下的氮气吸附量v ,并用p/v(po-p) 对 (p/po)作图,由图中直线的斜率和截距求出vm,再由下式求出比表面 s = 4.36×vm /w .本机就是用bet法测定比表面的仪器.bet比表面测定在绝大多数条件下,图中直线的截距都很小,因此该直线可近似看成是通过坐标原点的直线,这时只要在0.05-0.35范围内选择一个(p/po),做一次试验,求得一个吸附量v,在p/v(po-p)-(p/po)图上将该点直接与原点相连,得到的直线的斜率的倒数即为vm,由此求出比表面.单点法测出的比表面误差在5%左右,也是一种较理想的快速测量方法.
比表面积有两种:一是重量比表面积,就是单位重量的比表面积。二是体积比表面积,就是单位体积的比表面积。两者关系,重量比表面积*比重=体积比表面积。体积比表面积可以换算成平均粒度,即粒度报告单中的d(3,2)。如果体积比表面积单位是平方厘米/立方厘米,那么,d(3,2)=60000/sv,单位μ,微米。具体可以参考如下数据:
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